MANUAL DEL ESTUDIANTE INSTRUCCIÓN TÉCNICA
CURSO URSO:: Camión amió n de d e Min Minerí ería a 793 793D D TEMA: Operació peración n de Siste ist emas, Pruebas y Aj A j u s t es DESARROLLO TECNICO JUNIO, 2006
DTSG2060-2006A Preparado por Carlos Novoa
CURSO: CURSO: CAMION 793D 793D FSAA – DTSG20607- 2006A
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Material del Estudi Estu diante ante
INDICE
Página
INDICE DESCRIPCION DEL CURSO Resumen................................................................................................................ Objeti Obj etivo voss Generales............................ General es............................ ..................................................... ............. Requisitos.............................................................................................................. Contenido............................................................................................................... Progr Pro grama ama del Curso Cur so............................................................. ............................................................. .................................
AGENDA DEL CURSO MATERIAL NECESARIO NECESARIO Liter Li teratu atura......................................... ra......................................... .................................................................. ..... Liter Li teratu atura ra de Referenc Refer encia................................... ia................................... .................................................... Materi al de Entren Ent renami amient ento...................... o...................... .............................................................. Herrami Herr amient entas as y Equip Equ ipo......................... o......................... .............................................................. ...
1 4 4 4 4 5 6 8 9 9 9 10 10
MODULO I: INTRODUCCION INTRODUCCION A LA L A MAQUINA MA QUINA Lección Lecc ión 1.1: Intr oducc odu cción ión a la Máquin a........... a................. ............. ............. ............ ............. ............. ............. ............. ........ Hoja 1.1: Especi ficaci fi caciones ones de la Máquina.... Máquin a........... ............. ............. .............. .............. ............. ........... ..... Hoja 1.2: Recono cimien ci miento to y Mantenimi Manteni miento ento Diario ............. ................... ............. ............. ........ .. Hoja 1.3: Inspecci Insp ección ón Continu Cont inu a.......... a................. ............. ............ ............. ............. ............. .............. ............. ........... ..... Hoja 1.4: Control Cont roles es de Cabina................. Cabina....................... ............ ............. .............. ............. ............. ............. ............ ......
4 5 7 12 14
MODULO II: SISTEMA DE MONITOREO Lecció n 2.1: 2.1: Esquema Eléctric o y Componentes Electrón icos ...... ......... ....... ....... ...... ...... ..... .. Hoja 2.1: Manejo del Esquema Esqu ema Eléctric Eléct ric o............... o...................... ............. ............. .............. ............. ......... ... Hoja 2.2: Componen Comp onentes tes Electrón Elect rónic icos os...... ............ ............. ............. ............. ............. ............. ............. ........... ..... Lección Lecc ión 2.2: Intr oducc odu cción ión al Manejo del VIMS....... VIMS............. ............. ............. ............. ............. ............ ............. ....... Texto de Ref.: Vital Info rmation rmat ion Management Syst em............. em.................... ............. ......... ... Hoja Hoj a 2.3: Compo Com ponen nentes tes del VIMS............................................................... Texto de Ref.: Niveles Nivel es de Alarma Alar ma en el VIMS....... VIMS.............. .............. ............. .............. .............. ......... ... Texto de Ref.: Evento s de Máquina Máquin a y Evento s de Sist ema............ ema................... ......... .. Texto Texto de Ref.: Ref.: Registrador es de Datos y Lámpara de Servicio......... Servicio............ ...... ... Hoja 2.4: Lectura Lect ura de Valores y Códigos Códi gos de Falla............. Falla................... ............. .............. ............ ..... Hoja 2.5: Info rmación rmac ión General del VIMS....... VIMS.............. .............. ............. ............. .............. ............. ........... .....
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MODULO III: MOTOR Lecció Lecc ión n 3.1: Sist emas del Motor......... Moto r............... ............ ............. ............. ............ ............. ............. ............. ............. ............ ........ .. Hoja 3.1: Component Comp onent es Princi Prin cipales pales del Motor......... Moto r............... ............. ............. ............ ............. ....... Hoja 3.2: Sist emas Princip Prin cip ales del Motor........ Moto r.............. ............. ............. ............. .............. .............. ......... Hoja 3.3: Sist ema de Inyecci Inyec ción ón Electrón Elect rónic ica a EUI........ EUI............... ............. ............. .............. ........... .... Lección Lecc ión 3.2: Sist ema Electrón Elect rónic ico o de Control Cont rol ............ .................. ............. ............. ............ ............. ............. .......... .... Texto de Ref.: Componentes del Sistema Electrónico de Control del Motor................................................................................... Hoja 3.4: Componen Comp onentes tes Electrón Elect rónic icos os del Motor......... Moto r................ ............. ............ ............. ........... .... Texto de Ref.: Evento s Registrad Regis trados os en los Motores Moto res 3500B......... 3500B............... ........... ..... Texto Texto de Ref.: Sistemas del Motor Control ados por el ECM... ECM...... ....... ....... ....... ...... .. Hoja 3.5: Comport Comp ort amient o Electrón Elect rónic ico o del Motor......... Moto r................ .............. .............. ............. ...... Hoja 3.6: Evaluación Evaluac ión con ET del Motor......... Moto r................ ............. ............. .............. .............. ............. .......... .... Lección Lecc ión 3.3: Ventilado Venti ladorr Hidráuli Hidr áulico co del Moto r.............. r..................... ............. ............ ............. ............. ............. ......... Texto Texto de Ref.: Sistema Hidráulic o del Ventilador del Motor......... Motor............ ...... ...... ..... .. Hoja 3.7: Sist ema del Ventil ador Hidráuli Hidr áulico co del Motor ............. .................... ............. ......... ...
4 6 8 11 14 16 18 23 24 26 28 32 34 37
MODULO IV: TREN DE POTENCIA Lecció Lecc ión n 4.1: Component Comp onent es y Sist emas del Tren de Potenc ia.............. ia.................... ............. ......... Texto de Ref.: Generalidades Generalid ades del Tren de Potenc ia.............. ia..................... .............. ............. ...... Hoja 4.1: Component Comp onent es Princi Prin cipales pales del Tren de Potenc ia............. ia.................... .......... ... Hoja 4.2: 4.2: Funcion amiento de los Componentes del Tren de Potencia... Texto Texto de Ref.: Sist. Hidráulic os de Sumini stro str o del Tren de Potencia..... Potencia..... Hoja 4.3: 4.3: Sistema de Contro l Hidráulic o del Convertidor ....... .......... ...... ....... ....... ..... .. Texto de Ref.: Componentes del Sistema Hidráulico de Control del Tren de Potenc Pot encia................................ ia................................ ................................. Hoja 4.4: 4.4: Sistema de Contro l Hidráulic o de la Transmisi ón........ ón........... ....... ....... ..... .. Hoja 4.5: Pruebas de Diagnó stic st ico........ o............... .............. ............. ............ ............. ............. ............. ............. ........ .. Lección Lecc ión 4.2: Sist ema Electrón Elect rónic ico o de Control Cont rol ............ .................. ............. ............. ............ ............. ............. .......... .... Texto de Ref.: Componentes del Sistema Electrónico de Control de la Transmisión........................................................................ Hoja 4.6: 4.6: Component es Electróni cos de la Transmis ión......... ión............ ...... ...... ...... ...... ... Texto Texto de Ref.: Ref.: Funci ones del Tren de Potencia Control adas por el TCEC Hoja 4.7: 4.7: Comport amiento Electróni co de la Transmisi ón........ ón........... ...... ...... ....... ...... Hoja 4.8: Evaluació Evalu ación n con ET de la Transm isión is ión....... ............. ............ ............. .............. ............. ......
4 6 8 10 16 20 22 25 29 37 39 41 43 46 48
MODULO V: SISTEMA DE DIRECCION Lecció Lecc ión n 5.1: Sist ema de Direcc ión...... ión ............ ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............ ............. .............. ....... Hoja 5.1: Component Comp onent es del Sist ema de Direcci Direc ción.......... ón................. ............. ............. ............ ..... Texto de Ref.: Sist ema Hidráuli Hidr áulico co de la Direcci Direc ción........... ón................. ............. ............. ............ ...... Texto de Ref.: Sist ema de Control Cont rol de la Direcci Direc ción........... ón.................. ............. ............. .......... ... Hoja 5.2: Sist ema de Direcc ión...... ión ............. .............. .............. ............. ............. ............. ............. .............. ............. ...... Hoja 5.3: Pruebas de Diagnó stic st ico........ o............... .............. ............. ............ ............. ............. ............. ............. ........ ..
4 5 8 10 13 15
MODULO VI: SISTEMA DE LEVANTE L EVANTE Lecció Lecc ión n 6.1: Sist ema de Levant e.......... e................. ............. ............. ............. ............ ............. ............. ............ ............. ............ ..... Hoja 6.1: Component Comp onent es del Sist ema de Levant e........... e.................. ............. ............ ............. ......... Texto de Ref.: Sist ema Hidráuli Hidr áulico co de Levante.... Levant e........... .............. .............. .............. ............. .......... .... Hoja 6.2: Flujo Fluj o de Aceite Ac eite del Sist ema de Levante.... Levant e........... .............. ............. ............. ............ ..... Texto Texto de Ref.: Sistema Electróni co de Control de Levante..... Levante........ ...... ....... ....... ...... ... Hoja 6.3: Pruebas de Diagnó stic st ico........ o............... .............. ............. ............ ............. ............. ............. ............. ........ .. Hoja 6.4: Sist ema Electrón Elect rónic ico o de Control Cont rol de Levante.... Levant e........... .............. ............. ........... .....
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Material del Estudiante
MODULO VII: SISTEMA DE AIRE Y FRENOS Lección 7.1: Sist ema de Aire y Frenos................................................................ Texto de Ref.: Generalidades del Sist ema de Aire y Frenos................... Hoja 7.1: Componentes del Sist ema de Aire y Frenos ............................ Texto de Ref.: Component es del Sist ema de Frenos............................... Hoja 7.2: Componentes del Sist ema de Frenos....................................... Texto de Ref.: Sist ema de Aire................................................................... Hoja 7.3: Sistema de Aire................................. ........................................... Texto de Ref.: Sist ema de Frenos y Enfriamiento de Frenos.................. Hoja 7.4: Sist ema de Frenos y Enfriamiento de Frenos.......................... Hoja 7.5: Pruebas de Diagnóstico.............................................................. Lección 7.2: Sist ema Electrónico de Control ...................................................... Texto de Ref.: Componentes del Sistema Electrónico de Control de Frenos........................................................................................................... Hoja 7.6: Componentes Electrónicos........................................................ Texto de Ref.: Control Automático del Retardador Hidráulico (HARC).. Texto de Ref.: Sist ema de Control de Tracción (TCS)............................. Hoja 7.7: Comport amiento Electróni co del Sistema de Frenos.............. Hoja 7.8: Evaluación con ET del Sist ema de Frenos..............................
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Material del Estudiante
DESCRIPCION DEL CURSO CURSO: CAMION DE MINERIA 793D Tiempo de duración:
5 días
Numero de Participantes:
8 Estudiantes
(40 horas)
DIRIGIDO A Este curso ha sido diseñado para mecánicos y supervisores que trabajan con maquinaria Caterpillar.
RESUMEN El curso se desarrollará 50% en el aula y 50% en la máquina de acuerdo a la disponibilidad de esta. La clase de aula será una descripción de la máquina y de sus componentes, en cada módulo se revisará la ubicación de componentes así como el funcionamiento de los distintos sistemas de la máquina, utilizando presentaciones sobre los sistemas, el manual de servicio, los esquemas respectivos y una máquina. En los sistemas que cuentan con sistema electrónico se revisará la ubicación de los componentes electrónicos y el comportamiento de los sistemas. Durante los laboratorios se tendrá la oportunidad de operar la máquina y realizar algunas pruebas y ajustes. Finalmente se tendrá una discusión en clase para demostrar lo aprendido
OBJETIVOS GENERALES
Al término de este curso, los estudiantes estarán en capacidad de realizar los siguientes procesos: Realizar el mantenimiento e inspección diaria de los camiones 793D. Explicar el funcionamiento de los distintos sistemas de la máquina. Realizar las pruebas básicas necesarias para el mantenimiento y diagnóstico de los sistemas de la máquina. Utilizar el ET y el VIMS como herramientas para el mantenimiento y diagnóstico de los camiones 793D.
REQUISITOS Los estudiantes deberán tener conocimientos básicos de: Uso de Herramientas. Electricidad. Hidráulica. Trenes de Potencia. Inglés (de preferencia) Manejo del ET
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Material del Estudiante
CONTENIDO El curso está dividido en módulos en los cuales se desarrollarán los siguientes temas: 1.
Introducción a la máquina.- Los estudiantes podrán establecer la localización de los componentes mayores, los puntos de servicio y los controles para la operación de la máquina. Se seguirán los pasos para el mantenimiento e inspección diaria.
2.
Sistema de Monito reo.- Se realizará una revisión del uso del esquema eléctrico y del comportamiento de los componentes electrónicos, así como una introducción al uso del VIMS como herramienta de manejo de información.
3.
Motor.- Los estudiantes podrán identificar las características del Motor 3516B EUI, identificar los distintos sistemas del motor, los componentes principales del sistema EUI, analizar el comportamiento electrónico del motor y utilizar el ET para el diagnóstico de dicho Motor.
4.
Tren de Potencia.- Los estudiantes podrán identificar los componentes mayores, revisar el funcionamiento de los sistemas hidráulico y electrónico de control y realizar pruebas operacionales y de presión del sistema: Convertidor, Transmisión.
5.
Sistema de Dirección.- Los estudiantes podrán identificar los componentes principales del sistema de Dirección. Así mismo podrán trazar el flujo de aceite del sistema hidráulico de Dirección y realizar las pruebas de presión del sistema.
6.
Sistema de Levante.- Los estudiantes podrán identificar los componentes principales del sistema de Levante, trazar el flujo de aceite del sistema hidráulico de Levante y realizar las pruebas operacionales y de presión del sistema.
7.
Sistema de Aire y Frenos.- Los estudiantes podrán identificar los componentes principales del sistema de Aire, Frenos y Enfriamiento de Frenos. Así mismo podrán trazar el flujo de aire de los sistemas de Frenos y carga de Aire. También podrán trazar el flujo de aceite del sistema de Freno de Parqueo y el flujo del sistema de Enfriamiento de Frenos y realizar las pruebas de presión de aire y aceite. Así mismo los estudiantes podrán identificar las señales de Entrada y Salida y los principales componentes de los sistemas del Retardador Automático (HARC) y de Control de Tracción (TCS). También podrán usar el ET para la evaluación de los sistemas.
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Material del Estudiante
Para el desarrollo del curso se seguirá la siguiente secuencia:
MODULO I: INTRODUCCION A LA MAQUINA Lección 1.1: Introducción a la Máquina Presentación de Vistas y Animaciones Lab. 1.1: Especificaciones de la Máquina Lab. 1.2: Reconocimiento y Mantenimiento Diario Lab. 1.3: Inspección Continua Lab. 1.4: Controles de Cabina
MODULO II: SISTEMA DE MONITOREO Lección 2.1: Componentes Electrónicos Presentación de Vistas Lab. 2.1: Manejo del Esquema Eléctrico Lab. 2.2: Componentes Electrónicos Lección 2.2: Introducción al Manejo del VIMS Presentación de Vistas Lab. 2.3: Componentes del VIMS Lab. 2.4: Lectura de Valores y Códigos de Falla Lab. 2.5: Información General del VIMS
MODULO III: MOTOR Lección 3.1: Sistemas del Motor Presentación de Vistas y CD-ROM Sistema EUI Lab. 3.1: Componentes Principales del Motor Lab. 3.2: Sistemas Principales del Motor Lab. 3.3: Sistema de Inyección Electrónica EUI Test 3.1: Sistemas de Motor 3500B Lección 3.2: Sistema Electrónico de Control Presentación de Vistas y Animaciones Lab. 3.4: Componentes Electrónicos del Motor Lab. 3.5: Comportamiento Electrónico del Motor Lab. 3.6: Evaluación con ET del Motor Lección 3.3: Ventilador Hidráulico del Motor Lab. 3.7: Sistema del Ventilador Hidráulico del Motor
MODULO IV: TREN DE POTENCIA Lección 4.1: Componentes y Sistemas del Tren de Potencia Presentación de Vistas y Animaciones Lab. 4.1: Componentes Principales del Tren de Potencia Lab. 4.2: Funcionamiento de los Componentes del Tren de Potencia Lab. 4.3: Sistema de Control Hidráulico del Convertidor Lab. 4.4: Sistema de Control Hidráulico de la Transmisión Lab. 4.5: Pruebas de Diagnóstico Lección 4.2: Sistema Electrónico de Control Presentación de Vistas Lab. 4.6: Componentes Electrónicos de la Transmisión Lab. 4.7: Comportamiento Electrónico de la Transmisión Lab. 4.8: Evaluación con ET de la Transmisión
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Material del Estudiante
MODULO V: SISTEMA DE DIRECCION Lección 5.1: Sistema de Dirección Presentación de Vistas Lab. 5.1: Componentes del Sistema de Dirección Lab. 5.2: Sistema de Dirección Lab. 5.3: Pruebas de Diagnóstico
MODULO VI: SISTEMA DE LEVANTE Lección 6.1: Sistema de Levante Presentación de Vistas Lab. 6.1: Componentes del Sistema de Levante Lab. 6.2: Flujo de Aceite del Sistema de Levante Lab. 6.3: Pruebas de Diagnóstico Lab. 6.4: Sistema Electrónico de Control de Levante
MODULO VII: SISTEMA DE AIRE Y FRENOS Lección 7.1: Sistema de Aire y Frenos Presentación de Vistas y Animaciones Lab. 7.1: Componentes del Sistema de Aire y Frenos Lab. 7.2: Componentes del Sistema de Frenos Lab. 7.3: Sistema de Aire Lab. 7.4: Sistema de Frenos y Enfriamiento de Frenos Lab. 7.5: Pruebas de Diagnóstico Lección 7.2: Sistema Electrónico de Control Presentación de Vistas Lab. 7.6: Componentes Electrónicos Lab. 7.7: Comportamiento Electrónico del Sistema de Frenos Lab. 7.8: Evaluación con ET del Sistema de Frenos
EXAMEN FINAL ENCUESTA
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Material del Estudiante
AGENDA DEL CURSO PRIMER DÍA
SEGUNDO DÍA
TERCER DÍA
CUARTO DÍA
QUINTO DÍA
Mañana
Presentación Inicial, Expectativas Pre-Test Módulo I, Introducción a la Máquina Módulo II, Sistema de Monitoreo
Tarde
Módulo II, Sistema de Monitoreo (continuación)
Mañana
Módulo III, Motor
Tarde
Módulo III, Motor (continuación)
Mañana
Módulo IV, Tren de Potencia
Tarde
Módulo IV, Tren de Potencia (continuación)
Mañana
Módulo 5, Sistema de Dirección Módulo 6, Sistema de Levante
Tarde
Módulo 7, Sistema de Aire y Frenos
Mañana
Módulo 7, Sistema de Aire y Frenos (continuación)
Tarde
Examen Final Encuesta Final
Horario de Clase:
de 7:30am a 3:30 pm
Horarios de Intermedios recomendados:
09:15 am y 2:00 pm
Duración: 15 minu tos
12:00 m (1:00 pm)
Duración: 45 minutos
Horario de Almuerzo recomendado:
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MATERIAL NECESARIO LITERATURA RENR8320 Manual de Servicio: Camión 793D Test Charts 793D Large Mining Truck - Truck Overload Policy "10/10/20" (Revision #4)
LITERATURA DE REFERENCIA ASHQ5600 Folleto de Especificaciones: Camión 793D SEBD0518 Conozca su Sistema de Enfriamiento SEBD0717 El Combustible y su Motor SEBD0640 El Aceite y su Motor SEBD0979 El Refrigerante y su Motor PEHP7045 Tabla de Control de Contaminación de Combustible (Motores 3500) PEHP6001 Cómo tomar una buena Muestra de Aceite TEJB1015 Analizando un reporte S.O.S. NENG2500 Caterpillar Service Technology Tools & Shop Products Guide PECP6026 Una Fuente Segura SMHS7531 Instrucción Especial: “Uso del Kit de Reparación de Conectores Sure Seal 6V-3000)” SEHS9615 Instrucción Especial: “Mantenimiento de Conectores DT” SEHS9065 Instrucción Especial: “Uso de la Herramienta para conectores CE” SEHS8038 Instrucción Especial: “Uso de la Herramienta para conectores VE” NEHS0605 Manual de Operación de Herramientas: 9U-7400 Multitach REHS0126 Instrucción Especial: “CID/FMI/MID” SEHS8712 Instrucción Especial: “Uso del 8T-2700 Blowby/Air Flow Indicator GP” REHS0128 Instrucción Especial: “Uso del Grupo de Calibración de Válvulas 147-5482” SEHS8579 Instrucción Especial: “Uso del Generador de Señales 8T5200" SEHS8715 Instrucción Especial: “Uso de la Unidad de Presión Auxiliar 1U-5000” SEHS8757 Instrucción Especial: “Reparación de Acumuladores de Dirección” SEHS9411 Instrucción Especial: “Mantenimiento de Cilindros de Suspensión”
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MATERIAL DE ENTRENAMIENTO Presentación 793D (CD-ROM basado en STMG817 “793D Off Highway Trucks”) STMG681 “3500B Engine Controls – Electronic Unit Inyection” RENR1395 CD-ROM “Caterpillar 3500B MEUI Fuel System” YERA3501 CD-ROM “CAT C-Series Mining Trucks” Componentes para armar y desarmar
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS Camión 793D Llave de Batería Llave de Máquina Caja de Herramientas (Incluyendo una llave con encastre de ¼”, una cinta para medición, una regla metálica, un vernier, una llave hexagonal de 3/8” y un dado de 1½” con su palanca, además de las herramientas básicas) 9S-9082 Herramienta para hacer girar el motor (Piña) Herramientas para la Calibración de Puentes y Válvulas del Motor 7X-1200 Timing Interface Group 6V-3093 Timing Probe Adapter Sleeve Lap Top con ET y VIMS 7X1700 Communication Adapter / 171-4400 Communication Adapter II 127-9797 Cable para conexión de VIMS 6V-4157 Grupo de Pruebas de Transmisión / 1U-5481 Pressure Gauge Group / 1U-5482 Pressure Adapter Group 198-4240 Digital Pressure Indicator Group
6V-6064 Transmission Test Cover Assy 8T-5200 Signal Generator 196-1900 MAC14 Frecuency Input Adapter
6V-7830 Tetragauge 1U-7425 Brake Wear Gauge y 5P-9726 Gauge Plug 7S5437 Nitrogen Charging Group Termómetro Infrarrojo 9U-7330 Multímetro Fluke 87 Cronómetro Trapo Espátula para limpiar 4C-3406 Kit para reparación de Conectores Deutsch HD 9U-7246 Kit para reparación de Conectores Deutsch DT 6V-3000 Kit para reparación de Conectores Sure Seal Tapones ORFS (se encuentran en la maleta 4C-4892): 6V-9829 Hembra 11/16” – 16 6V-9508 Macho 11/16” – 16 + O´ring 6V-8397 9.27mm 6V-9830 Hembra 13/16” – 16 6V-9509 Macho 13/16” – 16 + O´ring 6V-8398 12.47mm
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-I-1-
Material del Estudiante Módulo I
MÓDULO I INTRODUCCION A LA MAQUINA
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-I-2-
Material del Estudiante Módulo I
NOTAS DEL PARTICIPANTE
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-I-3-
Material del Estudiante Módulo I
MODULO I: INTRODUCCION A LA MAQUINA El propósito de este módulo es permitir al estudiante describir las características principales de la máquina, identificar los puntos de servicio, realizar el mantenimiento básico de la máquina e identificar los controles e indicadores de la cabina y leer el panel de instrumentos.
OBJETIVOS Al término de este módulo, el estudiante estará en capacidad de:
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1.
Dado el catálogo de especificaciones del Camión 793D, el Manual de Operación y Mantenimiento y la Hoja de Trabajo en Clase N° 1.1, Describir correctamente las c aracterísticas princi pales de la máquina.
2.
Dado un Camión 793D, el Manual de Operación y Mantenimiento y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 1.2, Realizar correctamente las tareas necesarias para el mantenimiento diario .
3.
Dado un Camión 793D, el Manual de Operación y Mantenimiento y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 1.3, Realizar de manera efectiva una inspección rutinaria e identificar los c omponentes principales de la máquina.
4.
Dado un Camión 793D, el Manual de Operación y Mantenimiento y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 1.4, Identific ar correctamente todos los controles de la cabina.
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-I-4-
Material del Estudiante Módulo I
LECCIÓN 1.1: INTRODUCCIÓN A LA MÁQUINA Esta lección ayuda a familiarizarse con las características principales y con las prácticas básicas para el mantenimiento correcto de la máquina.
CLASE
Presentación de vistas generales de la máquina, sobre características generales, ubicación de componentes principales y criterios de inspección.
LABORATORIO DE CLASE Rellenar los datos solicitados utilizando el catálogo de especificaciones de la máquina, el Manual de Operación y Mantenimiento y la Hoja de Trabajo en Clase N° 1.1, Discutir en clase la lista de chequeo de mantenimiento diario y el recorrido de inspección planteados utilizando el Manual de Operación y Mantenimiento y teniendo como referencia las Hojas de Trabajo en Clase y Campo N° 1.2 y N° 1.3. Identificar los componentes de la cabina utilizando el Manual de Operación y Mantenimiento y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 1.4.
LABORATORIO DE CAMPO Realizar el mantenimiento diario de la máquina utilizando el Manual de Operación y Mantenimiento y teniendo como referencia la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 1.2. Realizar la inspección rutinaria de la máquina e identificar los componentes principales utilizando el Manual de Operación y Mantenimiento y teniendo como referencia la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 1.3. Identificar en la máquina los componentes de la cabina utilizando el Manual de Operación y Mantenimiento y teniendo como referencia la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 1.4
MATERIAL NECESARIO
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Camión 793D Llave de Batería Llave de Máquina Catálogo de especificaciones Manual de Operación y Mantenimiento Hojas de Trabajo en Clase y Campo N° 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4
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-I-5-
Material del Estudiante Módulo I
HOJA DE TRABAJO EN CLASE N° 1.1
ESPECIFICACIONES DE LA MAQUINA MATERIAL NECESARIO
Catálogo de Especificaciones Manual de Operación y Mantenimiento
PROCEDIMIENTO Complete los datos solicitados con la ayuda del catálogo de especificaciones y el Manual de Operación y Mantenimiento Tabla 1.1.- Especificaciones Generales
Descripción
Sistema Internacional
Sistema Inglés
1 Motor 2 Número de Cilindros 3 Número de Turbocargadores Potencia Bruta SAE J1995 4 Potencia Neta SAE J1349 5 Altitud Máxima sin Derrateo 6
Número de Velocidades de la transmisión
Avance: Reversa:
7 Velocidad Máxima de Desplazamiento 8 Capacidad de la Tolva 9 Peso de la Carga 10 Peso Máximo de Operación 11 Superficie de frenado 12
Carrera Efectiva de Cilindros de Suspensión Delanteros Carrera Efectiva de Cilindros de Suspensión Posteriores
13 Oscilación del Eje Posterior 14 Neumáticos Tiempo de Levante de Tolva (a 1960 RPM) Tiempo de Bajada de Tolva 15 (a 700 RPM) Tiempo de Bajada de Tolva (a 1960 RPM)
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Descripción
Material del Estudiante Módulo I Sistema Internacional
Sistema Inglés
Reducción de Velocidad en el Diferencial 16 Reducción de Velocidad en los Mandos Finales 17 Diámetro de giro 18 Longitud Total (Con Tolva) Altura Total (Con Tolva Abajo) 19 Altura Total (Con Tolva Levantada) 20 Ancho Total (Con Tolva) 21 Altura Libre Sobre el Suelo Distribución de Cargas con la Tolva Vacía 22 Distribución de Cargas con la Tolva Llena
Eje Del:
Eje Post:
Eje Del:
Eje Post:
Capacidades Tanque de Combustible Sistema de Enfriamiento Aceite de Motor 23 Sistema del Diferencial y Mandos Finales Ruedas Delanteras (cada una) Sistema de Dirección (Incluyendo al tanque) Sistema de Levante y Frenos (incluyendo al tanque) Sistema del Convertidor y la Transmisión (incluyendo al sumidero)
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Desarrollo Técnico 793DMEM1
CURSO: CAMION 793D FSAA – DTSG2060- 2006A
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Material del Estudiante Módulo I
HOJA DE TRABAJO EN CLASE Y CAMPO N° 1.2
RECONOCIMIENTO Y MANTENIMIENTO DIARIO MATERIAL NECESARIO
PROCEDIMIENTO
Camión 793D Llave de Batería Llave de Encendido Caja de Herramientas Manual de Operación y Mantenimiento 1.
Ubique los siguientes elementos con ayuda del Manual de Operación y Mantenimiento.
Tabla 1.2.- Puntos de Servicio
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
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Descripción Toma de Muestras de Aceite del Motor Toma de Muestras de Refrigerante Toma de Muestras de Aceite Transmisión Toma de Muestras de Aceite de la Dirección Toma de Muestras de Aceite Sist. Hidráulico Toma de Muestras Ac. Diferencial y M. Final Mirillas de Nivel del Tanque Hidráulico Mirillas de Nivel del Tanque de Dirección Mirillas de Nivel de la Transmisión Mirilla de Nivel del Eje Posterior Indicadores de Nivel de Refrigerante Tapón de Drenaje del Tanque Hidráulico Tapón de Drenaje de la Transmisión Tapón de Drenaje del Convertidor Tapón de Drenaje del Aceite del Motor Tapón de Drenaje del Refrigerante Tapón de Drenaje del Eje Posterior Filtros de Aire Filtros de Aceite de Motor Filtro Primario de Comb./Separador de Agua Filtros Secundarios de Combustible Filtro de Carga del Convertidor Filtro de Carga de la Transmisión Filtro de Liberación del Freno de Parqueo Filtro del Sistema de Dirección Filtro de Drenaje de la Bomba de Dirección Filtro del Eje Posterior Rejilla de Salida del Convertidor Rejillas de la Transmisión Rejillas del Sistema de Levante Filtros de Enfriamiento de Frenos Interruptor de Parada de Emergencia Válvula de Drenaje Tanque Principal de Aire Válvula de Drenaje Tanque Secund. de Aire
Comentarios
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-I-8-
Material del Estudiante Módulo I
Coloque en el gráfico los números correspondientes a los filtros y enfriadores indicados en el listado adjunto utilizando el Manual de Operación y Mantenimiento.
Realice un seguimiento de líneas en la máquina para identificarse con cada sistema
4GZMD014 Fig. 1.1.- Ubicación de Filtros y Enfriadores
1
Filtro de Enfriamiento de Frenos Filtro de Enfriamiento de Frenos 11 Delanteros Posteriores
2 Filtros de Aire del Motor
12 Filtros de Aceite del Motor
Filtro del Eje Posterior y Diferencial Filtro de Liberación de 4 Freno de Parqueo Filtros Secundarios de 5 Combustible
Filtro de Drenaje de la Bomba de Dirección Filtro de Carga de la 14 Transmisión Filtro Primario de 15 Combustible Rejillas Magnéticas de la 16 Transmisión
3
6 Filtro de Dirección 7 Rejillas de Levante
13
17 Enfriador de Frenos Delanteros
8 Rejilla de Salida del Convertidor 18 Enfriadores de Frenos Posteriores Enfriador de Aceite de la 10 Dirección 9
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Filtro de Carga del Convertidor
19 Separadores de Agua 20
Filtro de la Bomba del Ventilador
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-I-9-
Material del Estudiante Módulo I
Realice las siguientes tareas que forman parte del Mantenimiento Diario (cada 10 horas).
Tabla 1.3.- Mantenimiento Diario
Indique cualquier anomalía que encuentre y asegúrese de la solución de esta.
Descripción Cilindros de Suspensión Inspección Separadores de Agua – Drenaje Indicadores de Serv. de Filtros de Aire del Motor – Inspección Sedim. y Humedad de Tanques de Aire Prim. y Sec. – Drenaje Ventanas y Espejos – Inspección Controles en la Cabina – Prueba Alarma de Retroceso – Prueba Cinturón de Seguridad – Inspección Frenos e Indicadores – Prueba 4.
Observaciones
Verifique los procedimientos y realice las siguientes revisiones de niveles.
Tabla 1.4.- Niveles
Intervalo de Cambio Tipo de Aceite Condiciones Especiales del Equipo
Nivel de Aceite de Condición del Motor Motor Temperatura
Elemento de Medición Rango Aceptable Intervalo de Cambio Tipo de Aceite Condiciones Especiales Nivel de del Equipo Aceite de la Condición del Motor Transmisión Temperatura Elemento de Medición Rango Aceptable
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- I - 10 -
Material del Estudiante Módulo I
Intervalo de Cambio Tipo de Aceite Nivel de Aceite del Sistema de Levante y Frenos
Condiciones Especiales del Equipo Condición del Motor Temperatura Elemento de Medición Rango Aceptable Intervalo de Cambio Tipo de Aceite
Nivel de Aceite del Sistema de Dirección
Condiciones Especiales del Equipo Condición del Motor Temperatura Elemento de Medición Rango Aceptable Intervalo de Cambio Tipo de Aceite
Condiciones Especiales Nivel de del Equipo Aceite de Ruedas Condición del Motor Delanteras Temperatura Elemento de Medición Rango Aceptable Intervalo de Cambio Tipo de Aceite Condiciones Especiales del Equipo
Nivel de Aceite del Eje Condición del Motor Posterior Temperatura
Elemento de Medición Rango Aceptable
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- I - 11 -
Material del Estudiante Módulo I
5.
Describa el procedimiento para revisar el nivel de aceite de la transmisión luego de un cambio de aceite.
6.
Describa el procedimiento recomendado en el Manual de Operación y Mantenimiento para llenar el radiador después de un cambio completo del refrigerante.
7.
¿Cómo se purga el sistema de combustible?.
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- I - 12 -
Material del Estudiante Módulo I
HOJA DE TRABAJO EN CLASE Y CAMPO N° 1.3
INSPECCION CONTINUA MATERIAL NECESARIO
PROCEDIMIENTO
Camión 793D Llave de Batería Llave de Encendido Manual de Operación y Mantenimiento
1.
Realice la Inspección de la Máquina utilizando el Manual de Operación y Mantenimiento y teniendo como referencia la Hoja de Revisión de la Estructura y la Hoja de Ruta de Inspección.
HOJA DE REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA Revise la estructura del camión, especialmente en las zonas marcadas y encierre con un círculo las zonas con problemas. Es importante la limpieza antes de la inspección para que se puedan detectar claramente las rajaduras
4GZMD002 Fig. 1.2.- Puntos de Inspección de la Estructura
OBSERVACIONES
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- I - 13 -
Material del Estudiante Módulo I
FDBMD001 Fig. 1.3.- Hoja de Ruta de Inspección
OBSERVACIONES
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- I - 14 -
Material del Estudiante Módulo I
HOJA DE TRABAJO EN CLASE Y CAMPO N° 1.4
CONTROLES DE CABINA MATERIAL NECESARIO
PROCEDIMIENTO
Verifique el funcionamiento correcto de los controles
Camión 793D Llave de Batería Llave de Encendido Manual de Operación y Mantenimiento
1.
Identifique los siguientes controles de la máquina en la hoja y en la máquina con la ayuda del Manual de Operación y Mantenimiento:
1 2 3 4
4GZCF009
Bocina Palanca de Ajuste Columna de Dirección Palanca del Retardador Controles del Limpia/Lavapar abrisas, Luces Direccionales y Luz Alta
Fig. 1.4.- Controles de la Cabina
¡No levante la tolva si no hay condiciones seguras!!!
1 Palanca de levante
4GZIF011 Fig. 1.5.- Palanca de Levante
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- I - 15 -
Material del Estudiante Módulo I
Verifique el funcionamiento correcto de los frenos
2
3
1
Pedal de Freno de Servicio Pedal de Freno Secundario Pedal del Acelerador
4GZCF010
Fig. 1.6.- Pedales de la Cabina
¡Verifique las posicio nes de la palanca con la máquina apagada!!
1
3 2
FDBCF001
Válvula de aire del Freno de Parqueo. Botón de reseteo del Freno de parqueo Palanca de Cambios de la Transmisión
Fig. 1.7.- Palanca de Cambios
Verifique que enciendan todas las luces
1
2
3
4
5
4GZCF011
Interruptores en el techo: Faros Neblineros Luces de Peligro Reflectores Luces de Acceso Luces de Retroceso
Fig. 1.8.- Interruptores de Luces
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CURSO: CAMION 793D FSAA – DTSG2060- 2006A Recuerde que los inversores de corriente funcionan con 12V y debe conectarlos en esta toma y no en los encendedores
- I - 16 -
Material del Estudiante Módulo I
1
Panel de Disyuntores
4 2 3 4GZCF012
Disyuntores Toma de Energía (12V 5Amp) Conector del CAT Data Link VIMS Conector de Diagnóstico
Fig. 1.9.- Panel de Disyuntores
1
6
2
3
7
Fig. 1.10.- Panel de Interruptores
4
5
4GZCF014
Interruptores (fila superior) Interruptor de Bomba Eléctrica Auxiliar de Desbloqueo de Freno de Parqueo Interruptor de respaldo del acelerador Interruptor de prueba del TCS Ayuda de Arranque con Éter Interruptor de Activación y Desactivación del ARC Interruptores (fila Inferior) Luces del Panel Aire Acondicionado
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- I - 17 -
Energice el sistema para que se realice la autoprueba de los indicadores
12
Material del Estudiante Módulo I
2
1
5
10
11
13
14
3
15
4
6
7
9 8 4GZCF013
Fig. 1.11.- Panel de Instrumentos
Módulo de cuatro ind icadores Indicador de Retroceso Temperatura de Aceite de Indicador de Giro a la Derecha Frenos (Temperatura Máxima de Indicador del TCS Operación 121°C) Indicador de Giro a la Temperatura de Refrigerante Izquierda del Motor (Temperatura Máxima de Lámpara de Acción Operación 107°C) Indicador de Luz Alta Nivel de Combustible (Niveles Mínimos de Operación 10% nivel 1 y Indicador del Retardador 5% nivel 2 ) Indicador de Tolva Arriba Presión de Aire del Sistema (Mínima Presión de Operación 65 PSI Módulo del Tacómetro: 450 kPa) Cambio Actual Tacómetro Velocidad Sobre el Terreno
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- I - 18 -
Material del Estudiante Módulo I
NOTAS DEL PARTICIPANTE
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- II - 1 -
Material del Estudiante Módulo II
MÓDULO II SISTEMA DE MONITOREO
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- II - 2 -
Material del Estudiante Módulo II
NOTAS DEL PARTICIPANTE
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- II - 3 -
Material del Estudiante Módulo II
MODULO II: SISTEMA DE MONITOREO El propósito de este módulo es permitir al estudiante utilizar el Esquema Eléctrico, identificar los componentes del VIMS, interactuar con el VIMS utilizando el teclado y obtener información para el mantenimiento.
OBJETIVOS Al término de este módulo, el estudiante estará en capacidad de:
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1.
Dado el Esquema Eléctrico y la Hoja de Trabajo en Clase N° 2.1, Obtener correctamente la información necesaria del esquema eléctrico para el mantenimiento del sistema eléctrico de la máquina.
2.
Dado un Camión 793D, el Esquema Eléctrico, el Manual de Servicio respectivo, y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 2.2, Explicar y Comprobar el co mportamiento de componentes electrónicos .
3.
Dado un Camión 793D, el Esquema Eléctrico, el Manual de Operación de Sistemas de VIMS para Camiones, el Manual de Pruebas y Ajustes y Solución de Problemas de VIMS para Camiones, y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 2.3, Obtener correctamente las características de los componentes del VIMS y ubicarlos en la máquina.
4.
Dado un Camión 793D, el Esquema Eléctrico, el Manual de Operación y Mantenimiento, el Manual de Operación de Sistemas de VIMS para Camiones, el Manual de Pruebas y Ajustes y Solución de Problemas de VIMS para Camiones y las Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 2.4 y N°2.5, Explicar y Ap licar el func ionamiento del VIMS como Sistema de Monitoreo.
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- II - 4 -
Material del Estudiante Módulo II
LECCIÓN 2.1: ESQUEMA ELECTRICO Y COMPONENTES ELECTRONICOS Esta lección ayuda a familiarizarse con el Esquema Eléctrico y su utilidad para la obtención de la información necesaria para el mantenimiento y con las características de los componentes electrónicos de la máquina.
CLASE
Presentación de vistas del Esquema Eléctrico. Presentación de Componentes electrónicos
LABORATORIO DE CLASE Encontrar los datos solicitados utilizando el Esquema Eléctrico y la Hoja de Trabajo en Clase N° 2.1. Encontrar la información sobre las características de los componentes electrónicos utilizando el Esquema Eléctrico, el Manual respectivo y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 2.2
LABORATORIO DE CAMPO
Comprobar el funcionamiento de componentes electrónicos utilizando el Manual respectivo y la Hoja de Trabajo en Campo N° 2.2.
MATERIAL NECESARIO Esquema Eléctrico Componentes electrónicos Multímetro Digital Hojas de Trabajo en Clase y Campo N° 2.1 y N° 2.2
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- II - 5 -
Material del Estudiante Módulo II
TEXTO DE REFERENCIA
ESQUEMA ELECTRICO ATYKD025
7 4 8
10
9 5
2
11 6 12
3
1
Fig. 2.1.- Esquema Eléctrico
El Esquema Eléctrico es una herramienta importante para el servicio de la máquina, en el se puede encontrar información referente a los componentes electrónicos (especificaciones, números de parte, ubicación, etc), cableados, conectores, etc.. El esquema se encuentra impreso por ambos lados. En la cara anterior del Esquema Eléctrico podemos distinguir varias secciones: 1.
Carátula.- En la que encontramos la información sobre el código de publicación, la fecha de elaboración, el modelo y la serie a la que corresponde 2. Explicación de la simbología 3. Explicación de la simbología 4. Tabla de Detalle de los circuitos 5. Tabla de Ubicación de Componentes en la Máquina y en el Esquema 6. Esquema de ubicación en la Máquina 7. Tabla de Especificaciones de los Interruptores 8. Tabla de Especificaciones de Resistencias, Solenoides y Sensadores 9. Tabla de Ubicación de Conectores 10. Tablas de Identificación de Código de Componentes (CID) por Módulo (MID) 11. Tabla de Interpretación de Tipos de Falla (FMI) 12. Tabla de Literatura de Referencia Nota: Las ubicaciones p resentadas s on s ólo referenciales
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- II - 6 -
Material del Estudiante Módulo II
ATYKD015
2 1
Fig. 2.2.- Esquema Eléctrico
En la otra cara del Esquema se encuentra la representación de todo el circuito, el cual está dividido en cuadrantes para facilitar la ubicación y adicionalmente dos zonas con información adicional: 1. 2.
Tabla con la explicación de los colores de líneas utilizados Información sobre abreviaturas de colores, listado de arnés y notas adicionales
ATYKD001
En el esquema se puede encontrar toda la información necesaria refererida a la simbolgía utilizada, por ejemplo en esta figura se muestra lo correspondiente a los cables y conectores, así también tenemos información sobre los interruptores, relés y otros componentes.
Fig. 2.3.- Esquema Eléctrico
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- II - 7 -
Material del Estudiante Módulo II
ANOTACIONES
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- II - 8 -
Material del Estudiante Módulo II
HOJA DE TRABAJO EN CLASE N° 2.1
MANEJO DEL ESQUEMA ELECTRICO MATERIAL NECESARIO PROCEDIMIENTO
Esquema Eléctrico
1.
Responda a las siguientes preguntas con la ayuda del Esquema Eléctrico según corresponda. 1 ¿Qué representan los siguientes tipos de línea? a. Roja sólida b. Naranja sólida c. Negra sólida d. Negra delgada e. Intercalada Gruesa f. Discontinua 2 ¿Qué indican los siguientes Códigos de Falla? a. MID036 CID0110 FMI01 b. MID116 CID0248 FMI17
Puede ser MID027 según la serie de la máquina
c. MID081 CID0708 FMI05 d. MID049 CID0075 FMI09 e. MID036 CID0261 FMI13 3 ¿Cuál es el N° de Parte del Manual para la Solución de Problemas del Sistema Electrónico de Frenos? 4 ¿A qué circuitos corresponden los siguientes números en los cables y qué color tienen? Cable Color Circuito 200 700 A700 604 327 101 C453 5 ¿De qué calibre son los cables a no ser que se especifique? 2.
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Llene la siguiente tabla con la ayuda del Esquema Eléctrico según corresponda.
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Material del Estudi Estu diante ante Módul Mód ulo o II
e d s o n t c ó i t a c i n s o o C P s o r t e m á r a P
a u t n c ó a i s c e D ó i a n c ó i n e c t a i s u t s c e A R
a o t é t u n c q e e n n m o c o l e C e e s
e c u d n o c o l e u q s s e n r a H
e d n o d a r a o v t c e n o C
e s r e b e l i b l d a a C C e s e d l ° b a N C e e d t r ° a P N
o p i T
e e d t r ° a P N
e e d t r ° a N P
n ó i c a c i b U
a t e u l i S e u a q s m E
e l t e d n e e n r o b p m m o o N C
r o d a n r e t l A 1
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a l e d r e e o d t u n a q u n y d u a s i y r r D A A 2
n ó i c a c e i d r r b u o l t o e r M P 3
a t l A z u L e d é l e R 4
e d a r e u e t e d e d d a t o r n r n z r e r e o i ó e o s p i s b n s f u n m e e e m e r e S T A S P R 5
6
e d e e d d i e o t n n a e a l l v v o e o S L T 7
o r t l i l F a r l a o e d i d d a t r r h t e n v c t i E n w e o S d C 8
. o c i r t c é l E a m e u q s E l e d s o t a D e d l n e ó i d c l n a e t o p l b i u c S O d i n . M 1 ó r I . M P V 2 a l b 9 a T
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CURSO: CURSO: CAMION CAMION 793D 793D FSAA – DTSG2060DTSG2060- 2006A
- II - 10 -
Material del Estudi Estu diante ante Módul Mód ulo o II
HOJA DE TRABAJO EN CLASE N° 2.2
COMPONENTES ELECTRONICOS MATERIAL NECESARIO
PROCEDIMIENTO
Esquema Eléctrico Manual de Servicio correspondiente a los componentes Multímetro Digital
1.
Complete la información acerca de los compone componentes ntes electrónicos disponibles disponibles con la ayuda del Esquema Eléctrico según corresponda y del Manual respectivo.
Componentes d e Entr Entrada ada Tabla 2.2.- Sensores.
Sensor
Número de Parte
Tipo
Señal Señal
Suministro
Tipo
Señal Señal
Suministro
Tabla 2.3.- Interruptores (Switches.
Sensor
Número de Parte
Componentes de Salida Tabla 2.4.- Componentes de Salida.
Componentes
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Número de Parte
Característica
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CURSO: CURSO: CAMION CAMION 793D 793D FSAA – DTSG2060DTSG2060- 2006A 2.
- II - 11 -
Material del Estudi Estu diante ante Módul Mód ulo o II
Realice la evaluación de los componentes electrónicos electrón icos disponibles con la ayuda del Esquema Eléctrico según corresponda y del Manual respectivo.
Tabla 2.5.- Evaluación de Componentes Electrónicos.
Componente
Puntos de Valor Medición Especificado
Valor Leido
Sensor Sensor Análogo: Voltaje de Suministro Señal Voltaje de Referencia (Pull Up) Sensor Digit al PWM: PWM: Voltaje de Suministro Señal Voltaje de Referencia (Pull Up) (si tiene) Sensor de Frecuencia: Voltaje de Suministro (si tiene) Señal Voltaje de Referencia (Pull Up) (si tiene) Solenoide: Voltaje de Suministro Resistencia
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CURSO: CURSO: CAMION CAMION 793D 793D FSAA – DTSG2060DTSG2060- 2006A
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Material del Estudi Estu diante ante Módul Mód ulo o II
LECCIÓN 2.2: INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN AL MA NEJO DEL VIMS Esta lección ayuda a familiarizarse con las características principales del VIMS y el manejo básico del teclado para la obtención de información necesaria para el mantenimiento.
CLASE
LABORATORIO DE CLASE
Presentación de vistas de elementos del VIMS, circuito de información del VIMS, ubicación de componentes principales, niveles de falla, manejo del teclado y obtención de datos.
Encontrar la información sobre las características de los componentes compone ntes electrónicos del VIMS y ubicarlos en el esquema utilizando el Esquema Eléctrico, el Manual de Operación de Sistemas de VIMS para Camiones, el Manual de Pruebas y Ajustes y Solución de Problemas de VIMS para Camiones y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 2.3. Discutir sobre el funcionamiento del VIMS, utilizando los textos de referencia “VITAL INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM”, “NIVELES DE ALARMA EN EL VIMS” y “EVENTOS DE MAQUINA Y EVENTOS DE SISTEMA” y el Manual de Operación de Sistemas de VIMS para Camiones.
LABORATORIO DE CAMPO
Ubicar en la máquina los componentes del VIMS utilizando el Esquema Eléctrico y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 2.3. Obtener en el VIMS la Información Solicitada en las Hojas de Trabajo en Clase y Campo N° 2.4 y 2.5 utilizando el Manual de Operación de Sistemas de VIMS para Camiones.
MATERIAL NECESARIO
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Camión 793D Llave de Batería Llave de Máquina Esquema Eléctrico Manual de Operación de Sistemas de VIMS para Camiones Manual de Pruebas y Ajustes y Solución de Problemas de VIMS para Camiones Manual de Operación y Mantenimiento Hojas de Trabajo en Clase y Campo N° 2.3, 2.4 y 2.5
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- II - 13 -
Material del Estudiante Módulo II
TEXTO DE REFERENCIA
VITAL INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM
FDBKD001 Fig. 2.4.- Circuito de información del VIMS
El VIMS es el módulo que se encarga de recabar la información de toda la máquina a través de sus propios elementos de entrada o de la información recabada por otros módulos. El VIMS procesa toda la información acerca de la situación actual y pasada de todos los sistemas del camión y la suministra al operador y al personal de servicio información. El VIMS del 793D utiliza un módulo ABL2M.
COMPONENTES DE ENTRADA Y DE SALIDA El VIMS utiliza 4 tipos de información. Estos son: Sensados.- Información leída de los sensores que están en comunicación con los módulos de interfase. Internos.- La información es generada internamente por el VIMS. Por ejemplo la fecha y la hora. Comunicados.- Es la información recibida por otros sistemas a través del Data Link. Por ejemplo la velocidad del motor recibida del ECM del motor. Calculados.- La información es determinada matemáticamente por el VIMS. Por ejemplo la duración del evento en la lista de eventos.
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- II - 14 -
Material del Estudiante Módulo II
El VIMS monitorea todos los sistemas del camión; el ET es utilizado para programar, realizar pruebas de diagnóstico y recabar información almacenada del ECM del motor, de la transmisión y del ECM de frenos (ARC y TCS).
FDBKD002
Fig. 2.5.- Componentes del VIMS
El VIMS contiene una batería de larga vida de 3V de Litio. La batería permite que el VIMS mantenga la información aún cuando se remueva la energía (Desconectar la batería). La batería también da energía a las funciones de fecha y hora. Toda la información a bordo (no el software de fuente o configuración) se retiene en una memoria volátil. Este tipo de memoria pierde la información si se corta la energía. Cada vez que el interruptor se pone en ON, el sistema eléctrico de la máquina energiza al módulo principal y permite que la información almacenada sea retenida. La batería de respaldo funciona y retiene la información retenida sólo cuando se abre el interruptor de desconexión. En máquinas en servicio, la vida de respaldo dura aproximadamente 5 años. Reemplácela luego de este período de tiempo. En climas donde la temperatura ambiental está continuamente por debajo de 0°C reemplace las baterías cada 2-3 años. La falla de la batería de respaldo ocasiona la aparición de una alarma y se registra un código de falla. Guarde inmediatamente la información almacenada y reemplace la batería de respaldo sin desconectar el interruptor de encendido o el de batería.
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- II - 15 -
Material del Estudiante Módulo II
UBICACIÓN DE LOS MODULOS
2
1
3
ATYVF001
Fig. 2.6.- Ubicación de los ECMs (ATY)
ECM transmisión (TCEC) ECM frenos (IBC) VIMS
CENTRO DE MENSAJES Y TECLADO DEL VIMS
Ventana de Mensajes Indicador de Activación de Data Logger Indicador Universal Luz de Alarma Valores Límite 4GZVD005 Fig. 2.7.- Pantalla de VIMS
4GZVD003
Teclas Alfanuméricas Teclas de Desplazamiento Tecla de Activación de Valores (Gauge) Luz de confirmación de tecla Tecla F1 Tecla de Confirmación Tecla de Identificación del Operador
Fig. 2.8.- Teclado de VIMS
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- II - 16 -
Material del Estudiante Módulo II
HOJA DE TRABAJO EN CLASE Y CAMPO N° 2.3
COMPONENTES DEL VIMS MATERIAL NECESARIO
PROCEDIMIENTO
Camión 793D Llave de Batería Llave de Máquina Esquema Eléctrico Manual de Operación de Sistemas de VIMS para Camiones Manual de Pruebas y Ajustes y Solución de Problemas de VIMS para Camiones 1.
Ubique los componentes en el esquema y luego en la máquina con la ayuda del Esquema Eléctrico.
2 3
4
5
1
6 11 10
9
8
7
4GZMD013
Fig. 2.9.- Ubicación de los componentes del VIMS
Sensores de Presión de las Suspensiones Switch de Presión Alta de Dirección Sensor de Temperatura del Posenfriador en la parte Frontal Switch del Filtro de Carga del Convertidor Sensor de Nivel de Combustible
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Sensor de Temperatura de Aceite de la Dirección Switches de Nivel de Refrigerante Sensores de Temperatura de Frenos Switch de la Rejilla de Salida del Convertidor Sensor de Temperatura de Ambiente Dimmer de Luces del Panel
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- II - 17 -
Material del Estudiante Módulo II
Complete la información acerca de los componentes electrónicos del VIMS con la ayuda del Esquema Eléctrico y del Manual de Operación de Sistemas de VIMS para Camiones RENR2630.
Elementos de Entr ada Tabla 2.6.- Sensores del VIMS.
Sensor
Número de Parte
Tipo
Señal
Suministro
Número de Parte
Valor de Act.
Valor de Des.
Posici ón
Número de Parte
Hacia dónde se conectan
Nivel de Combustible Temperatura de Ambiente Temperatura del Posenfriador en la parte Delantera Temperatura de Aceite de Dirección Temperatura de Frenos (Delant. y Post., Derech. e Izquierd.) Presión en la suspensión (Delant. y Post., Derech. e Izquierd.) Tabla 2.7.- Switches del VIMS
Switches (Interruptores) Presión Alta de Dirección Nivel de Refrigerante del Posenfriador Nivel de Refrigerante del Sistema de Camisas de Agua Dimmer Filtro de Carga del Convertidor Rejilla de Salida del Convertidor Elementos de Salida Tabla 2.8.- Elementos de Salida del VIMS
Switches (Interruptores)
Características
Luces del TPMS Luz de Servicio Lámpara de Acción Alarma Sonora Módulo de 4 Indicadores Módulo del Tacómetro Módulo del VIMS
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Material del Estudiante Módulo II
TEXTO DE REFERENCIA
NIVELES DE ALARMA EN EL VIMS 4GZVF002
Pantalla Normal de VIMS.- Al encender la máquina y durante el funcionamiento normal de esta, la pantalla del VIMS mostrará la hora, el horómetro de la máquina y la fecha.
Fig. 2.10.- Pantalla Normal de VIMS
Esta versión de VIMS proporciona tres categorías de Alarma: 4GZVF003
Fig. 2.11.- Alarma de Primer Nivel
Primera Categoría.- Requiere sólo la atención del operador. El Indicador de Alarma parpadea. El Indicador Universal puede mostrar el parámetro y puede aparecer un mensaje en la Ventana de Mensajes. Se puede usar la tecla “OK” en el teclado para desactivar el mensaje. Algunas alarmas se pueden silenciar por un período determinado. Luego de este período, si aún se presenta la condición anormal, la alarma volverá a aparecer.
4GZVF012
Segunda Categoría.- Indica que se debe cambiar la operación de la máquina. El indicador de Alarma y la Lámpara de Acción parpadean. El Indicador Universal puede mostrar el parámetro y aparecerá un mensaje en la Ventana de Mensajes. Existen 2 clases de Alarmas de Segundo Nivel. Fig. 2.12.- Alarma de Segundo Nivel
4GZVF004
Alarma de Nivel 2.- El indicador de Alarma y la Lámpara de Acción parpadean. Se puede usar la tecla “OK” en el teclado para desactivar el mensaje. Algunas alarmas se pueden silenciar por un período determinado. Luego de este período, si aún se presenta la condición anormal, la alarma volverá a aparecer.
Fig. 2.13.- Alarma de Segundo Nivel
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4GZVF005
Fig. 2.14.- Alarma de Segundo Nivel 2-S
4GZVF006
Fig. 2.15.- Alarma de Tercer Nivel
Material del Estudiante Módulo II Alarma de Nivel 2-S.- El indicador de Alarma y la Lámpara de Acción parpadean y suena la alarma, lo que indica una alarma SEVERA. Una alarma de categoría 2-S alerta al operador para que cambie inmediatamente la operación de la máquina para evitar daños posibles al sistema indicado. Cuando se realiza el cambio en la operación a una condición aceptable, la Alarma de Acción se apagará.
Tercera Categoría.- Establece que la máquina debe ser apagada inmediatamente de manera segura. El indicador de Alerta y la Lámpara de Acción parpadean y la Alarma de Acción suena intermitentemente. El Indicador Universal puede mostrar el parámetro y aparece un mensaje en la Ventana de Mensajes para apagar la máquina de manera segura.
Algunas advertencias de categoría 2 no se pueden detener presionando la tecla “OK”. La principal diferencia entre una advertencia de nivel 2-S y una de nivel 3 es el mensaje que aparece en la ventana de mensajes y el sonido que se presenta.
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Material del Estudiante Módulo II
TEXTO DE REFERENCIA
EVENTOS DE MAQUINA Y EVENTOS DE SISTEMA Hay dos tipos de eventos que se presentan en el VIMS:
4GZVF008
4GZVF009
Fig. 2.16.- Eventos de Máquina
Fig. 2.17.- Eventos de Máquina
Eventos de Máquina.- Son aquellos que se refieren a valores anormales en el funcionamiento de la máquina. Se indica el horómetro, la duración y el nivel de la falla.
Al solicitar mas detalle al VIMS (presionando la tecla F1), este dará un valor de acuerdo a la falla (temperatura, presión, porcentaje, alto/bajo, etc.)
4GZVF010
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4GZVF007
Fig. 2.18.- Eventos de Sistema
Fig. 2.19.- Eventos de Sistema
Eventos de Sist ema.- Son aquellos que se refieren a fallas electrónicas. Se indica el horómetro, la duración y el nivel de la falla.
Al solicitar más detalle al VIMS, este dará un código de falla. En el código de falla se consignan: MID.- Código que indica el ECM a cuyo circuito pertenece la falla. CID.- Código que indica el componente que presenta la falla. FMI.- Código que indica el tipo de falla que se está presentando.
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TEXTO DE REFERENCIA
REGISTRADORES DE DATOS El sistema VIMS tiene 2 grabaciones de datos que almacenan los valores de todos los parámetros del VIMS en intervalos de 1 segundo : Snapshot (Grabador de eventos) Datalogger (Grabador de datos). Cuando la memoria correspondiente esta llena, se enciende la luz azul de la lámpara de servicio y también aparece una advertencia de nivel 1 en el panel indicador para el operador. SNAPSHOT (Event Recorder, Grabador de Eventos ) : Es activado automáticamente por “eventos severos predefinidos” por la tabla maestra de configuración de cada modelo (archivo de configuración). También puede activarse manualmente desde el teclado. (EREC). La capacidad total es de dos grabaciones de seis minutos. Un Snapshot consiste de una “grabación de vuelo” que describen las condiciones del sistema desde cinco minutos antes del evento hasta un minuto después del evento DATA LOGGER (Grabadora de datos) : No es automático, se activa desde el teclado (DLOG) o desde la laptop. Puede activarse y detenerse acumulativamente hasta por un tiempo total de 30 minutos y 8 segundos. Es el único que puede resetearse desde el teclado (DLRES). Nota : Cuando se activa el Data Logger utilizando VIMSpc, no se encenderá el indicador en el centro de mensajes.
LAMPARA DE SERVICIO El personal de servicio puede seleccionar la manera en que se enciende la luz de servicio utilizando el comando SVCSET (782738). Este comando solo funciona mientras esta conectada a una laptop con VIMS PC y se desactiva después de 30 segundos de desconectar la PC. Se puede seleccionar de 5 modos de programación : Tabla 2.9.- Programación de la Lámpara de Servicio
N°
2do Snapshot Lleno
Parpadea cada diez minutos : 2 seg. ON y 2 seg. OFF
Evento activo
2
OFF
Parpadea cada cinco minutos : 4 seg. ON y 2 seg. OFF. (la secuencia se repite 10 veces)
3
OFF
OFF
4
OFF
OFF
OFF
5
OFF
OFF
OFF
1
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1er Snapshot Lleno
Se mantiene encendida ON
Evento dañino
Parpadea continuamente: 1 seg. ON y 1 seg. OFF
OFF
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Material del Estudiante Módulo II
La Lámpara de Servicio se puede apagar con el comando SVCLIT (782548). Para poder realizar esto: 1.
Debe darse conocimiento (OK) de todos los eventos (no todos los eventos lo permiten). Luego ingrese el comando EACK y use los cursores para navegar a través de la lista de eventos activos. Si aparece el signo "#" al lado del nivel de advertencia, indica que la lámpara de servicio esta encendida debido a este evento.
2.
Ingrese el código SVCLIT (782548) y presione la tecla OK para apagar la lámpara de servicio. La lámpara de servicio se apagara luego que se realice el procedimiento para todos los códigos activos y el signo “#” de la pantalla se apaga..
Nota: Con el software 9.X y posterior, la lámpara de servicio permanecerá apagada bajo las siguientes condiciones : La llave de arranque se coloca en OFF y luego en ON. Los eventos asociados con el procedimiento de reseteo que estaban activos en el momento que se coloca la llave en OFF continúan activos cuando se regresa la llave a la posición ON. No hay eventos activos adicionales desde que se realizo el procedimiento de reseteo SVCLIT.
ANOTACIONES
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Material del Estudiante Módulo II
HOJA DE TRABAJO EN CLASE Y CAMPO N° 2.4
LECTURA DE VALORES Y CODIGOS DE FALLA MATERIAL NECESARIO
PROCEDIMIENTO
Camión 793D Llave de Batería Llave de Encendido Esquema Eléctrico Manual de Operación de Sistemas de VIMS para Camiones Manual de Pruebas y Ajustes y Solución de Problemas de VIMS para Camiones Manual de Operación y Mantenimiento 1.
Registre los valores de los siguientes parámetros utilizando la tecla de Activación de Valores (Gauge), el Manual de Operación de Sistemas de VIMS para Camiones el Manual de Pruebas y Ajustes y Solución de Problemas de VIMS para Camiones y el Manual de Operación y Mantenimiento.
Tabla 2.10.- Obtención de Valores Actuales en la Pantalla del VIMS
Encienda la máquina y registre lecturas en distintos instantes. Puede utilizar también los parámetros indicados en el anexo 7.
Descripci ón Temperatura del refrigerante Temperatura de Salida del Convertidor Presión de Aire del Sistema de Frenos
Sist. Intern.
Sist. Inglés
135 313 452
Nivel de Combustible
123
Voltaje de Carga del Sistema
140
Presión de Nit. en el Cilindro de Susp. Delantero Derecho
722
Nivel de Aceite del Motor
130
Posición de la Palanca de Levante Capacidad disponible de la grabadora de eventos
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Código
798 802
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Material del Estudiante Módulo II
Registre los valores de los eventos activos y de los intermitentes de la máquina utilizando el comando correspondiente y desplazándose con las teclas respectivas(“ ”, “ ” y “F1”) y verifique con la ayuda del Esquema Eléctrico.
Tabla 2.11.- Obtención de Eventos Activos en la Pantalla del VIMS
EVENTOS ACTIVOS (EACK – 3225) Enganche y Desenganche el freno de parqueo para verificar el tiempo de reacción de esta función
Descripción del Evento
De Máquina De Sistema
Detalles (Horómetro, Duración, Valor o Código)
Nivel de la Al arm a
F1: F1: F1: F1: F1: F1: F1: Tabla 2.12.- Obtención de Eventos Intermitentes en la pantalla del VIMS
EVENTOS INTERMITENTES (ELIST – 35478) Verifique que no haya fallas que se repitan continuamente
Descripción del Evento
De Máquina De Sistema
Detalles (Horómetro, Duración, Valor o Código)
Nivel de la Al arm a
F1: F1: F1: F1: F1: F1: F1:
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- II - 25 -
Material del Estudiante Módulo II
HOJA DE TRABAJO EN CLASE Y CAMPO N°2.5
INFORMACIÓN GENERAL DEL VIMS MATERIAL NECESARIO
PROCEDIMIENTO
Camión 793D Llave de Batería Llave de Encendido Manual de Operación de Sistemas de VIMS para Camiones Manual de Pruebas y Ajustes y Solución de Problemas de VIMS para Camiones Manual de Operación y Mantenimiento
1.
Obtenga la información requerida utilizando el teclado del VIMS, el Manual de Operación y Mantenimiento Manual de Operación de Sistemas de VIMS para Camiones y el Manual de Pruebas y Ajustes y Solución de Problemas de VIMS para Camiones.
Modelo de Máquina: N° Serie de Máq.:
Fecha: Horómetro:
Tabla 2.13.- Obtención de Datos de la Configuración del VIMS en la pantalla
Recuerde que para cambiar de parámetro debe hacerlo presionando las teclas de desplazamiento
MSTAT (67828) – ESTADISTICAS DE LA MAQUINA Parámetro Valor Deseado Valor Actual Código de Fuente S: (Source Code) Código de Configuración C: (Configuration Code) Hardware H: Número del modelo: (Model Number) Número de Serie: (Serial Number) Número de Equipo: (Equipment Number) Código de Accesorios: (Attachment Code) Idiomas (Languages) PRI: SEC: Tipo de Configuración: (Configuration Type) Identificación del Operador: (Operator ID)
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Material del Estudiante Módulo II
Tabla 2.14.- Configuración de la Lubricación Automática en la Pantalla del VIMS
Para cambiar de parámetro presione la tecla “OK”. Verifique que estén correctos.
LUBSET (582738) – PARAMETROS DE AUTOLUBRICACION Parámetro Valor Deseado Valor Actual Tiempo de Ciclo de Autolubricación Duración de la Autolubricación Tabla 2.15.- Manejo del Control de Cargas con el Teclado del VIMS
Código Del Programa *Es necesario conectarse al VIMSPC para realizar estas tareas
PAYLOAD Valor Deseado
Valor Actual
PAYCAL (729225) SI/NO* PAYCONF (7292663)* Peso de la máxima carga: Indicador de la última carga: TOT (868) Contador de Cargas: Carga Total: Distancia Recorrida: Tiempo de Viaje: RESET (73738) SI/NO Tabla 2.16.- Obtención de Estadísticas de Eventos en la Pantalla del VIMS
ESTAT (37828) – ESTADISTICAS DE EVENTOS Parámetro Valor Deseado Valor Actual DE SISTEMA: DE MAQUINA:
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CURSO: CAMION 793D FSAA – DTSG2060- 2006A
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Material del Estudiante Módulo III
MÓDULO III MOTOR
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- III - 2 -
Material del Estudiante Módulo III
NOTAS DEL PARTICIPANTE
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CURSO: CAMION 793D FSAA – DTSG2060- 2006A
- III - 3 -
Material del Estudiante Módulo III
MODULO III: MOTOR El propósito de este módulo es permitir al estudiante identificar las características principales de los motores 3500B, hacer un seguimiento a los circuitos de los sistemas del motor, ubicar los componentes principales del sistema EUI, explicar el funcionamiento de dicho sistema, identificar las señales de entrada y salida del Módulo de Control Electrónico y describir sus funciones. También el estudiante tendrá la oportunidad de acceder a las pantallas de diagnóstico y servicio del ET.
OBJETIVOS Al término de este módulo, el estudiante estará en capacidad de:
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1.
Dado un Camión 793D, el Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes de Motor 3500B y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 3.1, Identific ar correctamente los componentes principales de los sistemas de refrigeración, lubricación, combustib le y admisión y escape de un Motor 3500B.
2.
Dado un Camión 793D, el Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes de Motor 3500B y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 3.2, Realizar correctamente el seguimiento del flujo de los sistemas de refrigeración, lubricación, combustib le y admisión y escape de un Motor 3500B.
3.
Dado el Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes de Motor 3500B y la Hoja de Trabajo en Clase N° 3.3, Explicar el funcionamiento del Sistema de Inyección Electrónica EUI .
4.
Dado un Camión 793D, el Manual de Solución de Problemas de Motor 3500B, el Esquema Eléctrico y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 3.4, Identific ar los c omponentes principales de Entrada y Salida del Sistema Electrónico de un Motor 3500B y sus características .
5.
Dado un Camión 793D, el Manual de Solución de Problemas de Motor 3500B y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 3.5, Explicar las funciones controladas por el ECM de Motor en un Motor 3500B .
6.
Dado un Camión 793D, el Manual de Solución de Problemas de Motor 3500B, una laptop con ET y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 3.6, Realizar una evaluación de un Motor 3500B utilizando el ET.
7.
Dado un Camión 793D, el Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Ventilador del Motor del camión 793D y la Hoja de Trabajo en Clase N° 3.7, Explicar el func ionamiento del Ventilador del Motor del 793D.
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CURSO: CAMION 793D FSAA – DTSG2060- 2006A
- III - 4 -
Material del Estudiante Módulo III
LECCIÓN 3.1: SISTEMAS DEL MOTOR Esta lección ayuda a familiarizarse con las características principales de funcionamiento y los sistemas principales del motor.
CLASE
Presentación de vistas generales del motor, ubicación de componentes principales, sistemas principales y CD sobre el funcionamiento del sistema de inyección electrónica EUI.
LABORATORIO DE CLASE Identificar en las vistas los componentes principales de los distintos Sistemas del Motor utilizando el Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes de Motor 3500B y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 3.1. Trazar los flujos de los Sistemas Principales del Motor utilizando el Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes de Motor 3500B y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 3.2. Identificar los componentes principales del Sistema EUI y de un Inyector de dicho tipo y discutir sobre su funcionamiento utilizando el Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes de Motor 3500B y la Hoja de Trabajo en Clase N° 3.3.
LABORATORIO DE CAMPO Identificar en la máquina los componentes principales de los distintos Sistemas del Motor utilizando el Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes de Motor 3500B y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 3.1. Realizar el seguimiento de los flujos de los Sistemas Principales del Motor utilizando el Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes de Motor 3500B y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 3.2. Desarmar y armar un inyector utilizando el Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes de Motor 3500B y la Hoja de Trabajo en Clase N° 3.3.
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CURSO: CAMION 793D FSAA – DTSG2060- 2006A MATERIAL NECESARIO
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- III - 5 -
Material del Estudiante Módulo III
Camión 793D Caja de Herramientas Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes de Motor 3500B Hojas de Trabajo en Clase y Campo N° 3.1, 3.2 y 3.3
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CURSO: CAMION 793D FSAA – DTSG2060- 2006A
- III - 6 -
Material del Estudiante Módulo III
HOJA DE TRABAJO EN CLASE Y CAMPO N° 3.1
COMPONENTES PRINCIPALES DEL MOTOR MATERIAL NECESARIO
PROCEDIMIENTO
Distinga los tipos de turbos de baja. Los de vida completa cuentan con nervaduras en la voluta.
Camión 793D Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes de Motor 3500B
1.
Ubique los componentes indicados con la ayuda del Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes de Motor 3500B y un Camión 793D.
FDBEF002
1
11 10
2 3
9 4 8 5
6 7
Fig. 3.1.- Componentes del Motor
Enfriador de Aceite del Motor Turbocompresores Bomba de Prelubricación Enfriador de Aceite de la Transmisión Bomba Principal de Refrigerante Tubería de los Enfriadores de Frenos Posteriores
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Bomba de Aceite del Motor Bomba de transferencia de Combustible Posenfriador Tubería hacia los enfriadores de Frenos Posteriores Alternador
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- III - 7 -
Material del Estudiante Módulo III
2 1 3 5 4 FDBEF004 Fig. 3.2.- Componentes del Motor
Bomba Principal de Refrigerante Caja de Termostatos Alternador
Tubo de Derivación del Refrigerante Compresor de Aire
6
5 1
4
3 2 FDBEF003 Fig. 3.3.- Componentes del Motor
Filtros de Aceite de Motor Tubo del Sistema del Posenfriador Arrancador Neumático
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ECM del Motor Filtros Secundarios de Combustible Bomba Auxiliar de Refrigerante
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- III - 8 -
Material del Estudiante Módulo III
HOJA DE TRABAJO EN CLASE Y CAMPO N° 3.2
SISTEMAS PRINCIPALES DEL MOTOR MATERIAL NECESARIO
PROCEDIMIENTO
Camión 793D Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes de Motor 3500B
1.
Identifique los componentes y trace el flujo de los sistemas mostrados en los esquemas y realice el seguimiento de dichos flujos en la máquina con la ayuda del Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes de Motor 3500B y un Camión 793C.
FLUJO DEL SISTEMA DE CAMISAS DE AGUA Realice el seguimiento de las líneas en la máquina para facilitar la identificación de componentes. Identifique las líneas de enfriamiento de los turbos.
FDBED001 Fig. 3.4.- Esquema del Sistema de Camisas de Agua
ANOTACIONES
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- III - 9 -
Material del Estudiante Módulo III
FLUJO DEL SISTEMA DEL POSENFRIADOR Realice el seguimiento de las líneas en la máquina para facilitar la identificación de componentes. Ubique la derivación en el enfriador de frenos delanteros.
FDBED002 Fig. 3.5.- Esquema del Sistema del Posenfriador
ANOTACIONES
FLUJO DEL SISTEMA DE LUBRICACION Realice el seguimiento de las líneas en la máquina para facilitar la identificación de componentes. Ubique el lado de ingreso y salida del aceite en el bloque de filtros.
FDBED003 Fig. 3.6.- Esquema del Sistema de Lubricación
ANOTACIONES
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- III - 10 -
Material del Estudiante Módulo III
FLUJO DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE Realice el seguimiento de las líneas en la máquina para facilitar la identificación de componentes. Recuerde que los filtros secundarios de combustible se deben colocar vacíos y luego utilizar la bomba de cebado. La contaminación es crítica para los inyectores. FDBED005 Fig. 3.7.- Esquema del Sistema de Combustible
ANOTACIONES
FLUJO DEL SISTEMA DE ADMISIÓN Y ESCAPE DE AIRE Realice el seguimiento de las líneas en la máquina para facilitar la identificación de componentes. Recuerde que los filtros secundarios no se pueden limpiar para ser reusados .
FDBED006 Fig. 3.8.- Esquema del Sistema de Admisión y Escape de Aire
ANOTACIONES
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- III - 11 -
Material del Estudiante Módulo III
HOJA DE TRABAJO EN CLASE N° 3.3
SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRONICA EUI MATERIAL NECESARIO PROCEDIMIENTO
Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes de Motor 3500B
1.
Identifique los componentes principales del sistema EUI y discuta el funcionamiento de dicho sistema con la ayuda del Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes de Motor 3500B.
Actuación y Control del Inyector Comente la importancia de los filtros en el sistema de combustible
6 5 4 3 2 7
1 4GZOD016
Fig. 3.9.- Elementos de Actuación y Control EUI
Balancín Inyector Varilla de Empuje Culata
Solenoide Leva Levantaválvulas
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- III - 12 -
Material del Estudiante Módulo III
Componentes del Sistema de Baja Presión
6 7
5
4 2 3 1
4GZOD015 Fig. 3.10.- Componentes del Sistema de Baja Presión EUI
ECM Tanque de Combustible Regulador de Presión Filtros Secundarios
Separador de Agua / Filtro Primario Inyectores Bomba de Transferencia
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- III - 13 -
Material del Estudiante Módulo III
Componentes del Inyector EUI Analice los problemas que se pueden presentar cuando fallan los componentes del inyector
1 2
13 12
3 4
11 10
5 6 7
9 8 4GZOD014
Fig. 3.11.- Inyector EUI
Plunger Válvula Poppet Válvula Check Solenoide Resorte Externo Cuerpo del Inyector Armadura 2.
Barrel Resorte de la Válvula Check Vástago Espaciador Tobera Conexión del Solenoide
Desarme el inyector con la ayuda del Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes de Motor 3500B.
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- III - 14 -
Material del Estudiante Módulo III
LECCIÓN 3.2: SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTROL Esta lección ayuda a familiarizarse con las características principales del sistema de control electrónico del motor, sus componentes, las funciones controladas por el Módulo de Control Electrónico y el manejo del ET para el diagnóstico.
CLASE
Presentación de vistas del circuito y de elementos del Sistema Electrónico de Control del Motor, sistemas que controla el Módulo de Control Electrónico y explicación de las distintas funciones del Módulo de Control Electrónico.
LABORATORIO DE CLASE Identificar las características, ubicarlos y discutir sobre la función de los componentes electrónicos de Entrada y Salida del Motor, utilizando el texto de referencia “COMPONENTES DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTROL DEL MOTOR”, el Esquema Eléctrico, el Manual de Solución de Problemas de Motor 3500B y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 3.4. Discutir sobre el comportamiento normal del Motor, utilizando los textos de referencia “EVENTOS REGISTRADOS EN LOS MOTORES 3500B” y “SISTEMAS DEL MOTOR CONTROLADOS POR EL ECM”, el Manual de Solución de Problemas de Motor 3500B y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 3.5. Discutir sobre los resultados de una evaluación del motor utilizando el ET, utilizando el Manual de Solución de Problemas de Motor 3500B y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 3.6.
LABORATORIO DE CAMPO Identificar en la máquina los componentes electrónicos de Entrada y Salida del Motor, utilizando el Manual de Solución de Problemas de Motor 3500B y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 3.4. Comprobar el correcto comportamiento del Motor, utilizando el Manual de Solución de Problemas de Motor 3500B y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 3.5. Realizar una evaluación del motor con el ET, utilizando el Manual de Solución de Problemas de Motor 3500B, una laptop y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 3.6.
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Material del Estudiante Módulo III
Camión 793D Llave de Batería Llave de Máquina Lap Top con ET 7X1700 Communication Adapter / 171-4400 Communication Adapter II Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes de Motor 3500B Manual de Solución de Problemas de Motor 3500B Esquema Eléctrico Hojas de Trabajo en Clase y Campo N° 3.4, 3.5 y 3.6
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Material del Estudiante Módulo III
TEXTO DE REFERENCIA
COMPONENTES DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTROL DEL MOTOR
FDBKD003 Fig. 3.12.- Esquema de los elementos de Entrada y Salida del Sistema Electrónico
Arriba se muestra el diagrama de componentes del sistema electrónico de control de los motores 3500B. El ECM es el corazón del sistema electrónico. El ECM del Motor es físicamente similar al del VIMS El ECM se encarga de la sincronización, gobernar la inyección y limitar la cantidad de combustible. Muchas señales electrónicas son enviadas al ECM del motor por sensores, interruptores (switches) y senders. El ECM del motor analiza estas señales y determina cuándo y por cuánto tiempo se van a energizar los solenoides de los inyectores. El ECM suministra una señal de 105V DC El inicio de la inyección y por lo tanto la sincronización están determinados por el inicio de la señal a los solenoides. La duración de la señal proveniente del ECM (y también las RPM) determinan la cantidad de combustible suministrado por carrera. La información sobre velocidad de giro del motor y la cantidad de combustible (que se refiere a la carga) es recibida por el control de sincronización en el ECM. Esta información determina el inicio de la inyección.
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Material del Estudiante Módulo III
La información sobre la velocidad de giro del motor, la posición del pedal de aceleración y la presión de refuerzo es recibida por la porción del gobernador electrónico del ECM que envía la señal de cantidad de combustible deseado al control de inyección de combustible que controla la cantidad de combustible inyectado. El gobernador electrónico también recibe información del control de aire/combustible y del control de torque. Ya que el sistema limita el combustible para cada condición, en el sistema también se producen derrateos por protección. Se entiende por derrateo a la disminución intencional de potencia del motor que realiza el ADEM II controlando la cantidad de combustible a inyectar. Este derrateo se puede producir por: Efectos de la altura sobre el nivel del mar Restricción en filtros Alarmas del motor debido a baja presión de aceite, altas temperaturas de refrigerante y/o del escape o por alta/baja presión de refuerzo. Todas las mediciones de presión requieren del sensor de presión atmosférica para calcular la presión manométrica. Todos los sensores de presión en el sistema miden presión absoluta. La lectura de todos los sensores de presión es comparada con la del sensor de Presión Atmosférica durante la calibración de sensores de presión que se ejecuta cada vez que se energiza la máquina. El sensor de Presión Atmosférica Realiza 4 funciones principales: Compensación automática por altura (máximo derrateo de 24%) Compensación automática por restricción en filtros (máximo derrateo de 20%) Sirve de Patrón para el cálculo de presiones manométricas Sirve de Patrón para la calibración de sensores de presión. El sensor de Velocidad y Sincronización (Speed/Timing) recibe un suministro especial de 12.5V y cumple 4 funciones: Detección de la Velocidad del Motor Detección de la Sincronización del Motor Identificación del PMS de cada cilindro Protección contra rotación inversa Otro sensor importante es el de Presión de Refuerzo (Boost). Este sensor es utilizado por el ECM para el control electrónico de la relación aire/combustible. El ECM recibe un voltaje de suministro de 24V y a su vez suministra voltajes distintos a los componentes del sistema. El sensor Speed/Timing recibe 12.5V, los inyectores reciben 105V, los sensores análogos reciben 5V, los sensores digitales reciben 8V y el solenoide de control de la válvula de derivación de gases (wastegate) recibe entre 0 y 24V.
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Material del Estudiante Módulo III
HOJA DE TRABAJO EN CLASE Y CAMPO N° 3.4
COMPONENTES ELECTRONICOS DEL MOTOR MATERIAL NECESARIO
PROCEDIMIENTO
Camión 793D Manual de Solución de Problemas de Motor 3500B Esquema Eléctrico 1.
Identifique los componentes electrónicos en los esquemas siguientes y luego ubíquelos en la máquina, verificando su ubicación con el Esquema Eléctrico y con la ayuda del Manual de Solución de Problemas de Motor 3500B y un Camión 793D.
ANOTACIONES
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Material del Estudiante Módulo III
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Fig. 3.13.- Componentes Electrónicos del motor (lado izquierdo y frontal)
Conector J2/P2 del ECM Sensor de Temperatura del Refrigerante Conector para el Apagado Remoto Switch de Presión Diferencial del Filtro de Combustible Conexión para la Prelubricación Sensor de Presión de Aceite Filtrado Switch de Bajo Nivel de Aceite Conector a la máquina Sensor de Presión Atmosférica
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Conector J1/P1 del ECM Sensor de Presión de Entrada de Aire (lado derecho) Sensor de Presión de Aceite Sin Filtrar Sensor de Temperatura de Escape (lado izquierdo) Sensor de Presión de Refuerzo (boost) Sensor de Temperatura del Posenfriador (frontal) Sensor Speed/Timing del Motor
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Fig. 3.14.- Componentes Electrónicos Ubicados en la Parte Izquierda
Conector para el Solenoide de Renovación de Aceite Sensor de Temperatura del Posenfriador (posterior) Switch de Flujo del Refrigerante Conector de Calibración (timing)
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Conector para el Solenoide de la Válvula Wastegate Sensor de Presión de Gases Sensor de Temperatura de Escape (lado derecho)
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Material del Estudiante Módulo III
Complete la información acerca de los componentes electrónicos del motor.
MOTOR Elementos de Entrada Tabla 3.1.- Sensores del Sistema Electrónico del Motor.
Sensor Temperatura de Refrigerante del Motor Temperatura en la parte posterior del Posenfriador
N° de Parte
Tipo
Señal
Suminist ro
Presión de Aceite del Motor (filtrado) Presión de Aceite del Motor (sin filtrar) Presión del Cárter Presión de Refuerzo (Boost) Presión Atmosférica Presión de Entrada al Compresor Derecho Presión de Entrada al Compresor Izquierdo Temperatura de Salida del Turbo Derecho Temperatura de Salida del Turbo Izquierdo Posición del Acelerador Velocidad del Ventilador Velocidad y Sincronización (Speed/Timing) Tabla 3.2.- Switches del Sistema Eléctrico del Motor
Switches (Interruptores)
N° de Parte
Valor de Act. Valor de Des.
Posición
Flujo de Refrigerante Nivel Aceite de Motor (Añadir) Nivel Aceite de Motor (Bajo) Eter Manual Filtro de Combustible Presión del A/C Apagado de Emergencia Respaldo del Acelerador
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Elementos de Salida Tabla 3.3.- Elementos de Salida del Sistema Eléctrico del Motor
Descripción
Número de Parte
Resistencia
Solenoides de los Inyectores Solenoide de Arranque Relé de Prelubricación Solenoide de la bomba del Ventilador Solenoide de Inyección de Eter Solenoide de Renovación de Aceite Solenoide de la Bocina
ANOTACIONES
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TEXTO DE REFENCIA
EVENTOS REGISTRADOS EN LOS MOTORES 3500B En los motores 3500B se registran eventos ante las siguientes condiciones: Tabla 3.4.- Eventos Registrados por el ECM del Motor
Evento
Baja Presión de Aceite
>6.25 kPa o 25” de H2O. Máximo Derrateo de 20% (40% por falla de ambos sensores) requiere password de fábrica Baja en vacío < 44 kPa (6.4 PSI) Alta en vacío < 250 kPa (36 PSI) req pswrd
Alta Temperatura de Refrigerante
>107° C. Requiere password de fábrica
Baja Temperatura de Refrigerante
<70°C por más de 2 segundos luego que estuvo por encima de 75°C. Requiere password de fábrica
Sobrerrevolución del motor
2200 RPM. Requiere password de fábrica
Restricción del Filtro de Aceite del Motor
>70 kPa (10 PSI) no req. Password de fábrica >200 kPa (29 PSI) req. Password de fábrica
Restricción del filtro de combustible
>138 kPa (20 PSI) no requiere password de fábrica
Alta Temperatura de Escape
>750° C (1382° F) requiere password de fábrica. Máximo Derrateo 20%
Alta Temperatura del Refrigerante del Posenfriador
>107° C. Requiere password de fábrica
Bajo Nivel de Aceite de Motor
No requiere password de fábrica
Alta presión en el Cárter
>2.6 kPa (.5 PSI) (14.4” de H2O) no requiere password de fábrica
Bajo flujo de refrigerante
Requiere password de fábrica
Paradas definidas por el usuario
Los parámetros son determinados por el usuario
Anulación de Prelubricación
Anulación con la llave de encendido. Requiere password de fábrica 20 kPa (3 PSI) mayor que la especificada. Máximo Derrateo 30%. No requiere password de fábrica 35 kPa (5 PSI) menor que la especificada. Máximo Derrateo 30%. No requiere password de fábrica
Restricción del filtro de aire Según el mapa de presión de aceite
Condición
Alta presión de refuerzo (boost) Baja presión de refuerzo (boost)
El VIMS apagará el motor ante alguna de las siguientes condiciones: Bajo Nivel de Aceite Baja Presión de Aceite Alta Temperatura del Refrigerante Bajo Nivel de Refrigerante Bajo Nivel de Refrigerante del Posenfriador El motor sólo se apagará si es que: La palanca de cambios está en NEUTRAL La velocidad sobre el terreno es 0, y El freno de parqueo está ENGANCHADO. El ECM no almacena eventos ante paradas definidas por el VIMS, las cuales son distintas a las definidas por el usuario. FERREYROS S.A.A. Carlos Novoa – Jun06
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Material del Estudiante Módulo III
TEXTO DE REFENCIA
SISTEMAS DEL MOTOR CONTROLADOS POR EL ECM Tabla 3.5.- Funciones de los Sistemas del Motor Controladas por el ECM
Función
Descripción Esta función es controlada por el TCEC (Transmission/Chassis Electronic Control). El ECM del motor proporciona señales al TCEC concernientes a la velocidad del motor y la condición del sistema de prelubricación. El TCEC energizará el relé de arranque solo cuando: La palanca de cambios está en NEUTRAL El freno de parqueo está enganchado (no necesario) La velocidad del motor es 0 RPM El ciclo de prelubricación del motor se ha completado y se ha apagado (OFF)
Función de Encendido del Motor
Nota: Para proteger el arrancador, este se desengancha cuando la velocidad del motor es 300 RPM superior. Una vez completados estos requerimientos el arranque el ADEM II proporcionará la cantidad correcta de combustible para el arranque del motor. El ADEM II mantendrá al motor en Baja en Vacío luego del arranque inicial hasta que la presión de aceite alcance los 138 kPa (20 PSI). Esto permite proteger a los cojinetes y componentes móviles del motor.
Inyección de Eter
Automática o manual. La duración de la inyección automática de éter depende de la temperatura del refrigerante de las camisas de agua. Esta puede variar entre 10 y 130 segundos. El ECM del motor inyectará éter sólo si: La temperatura del refrigerante es menor a 30°C (86°F) La velocidad del motor está entre de 75 y 400 RPM para la inyección automática y que sea superior a 75 RPM para la inyección manual. Los motores 3500B utilizan una función de corte de cilindros en frío para reducir el humo blanco en el escape luego del arranque y durante largos períodos en vacío en clima frío. Luego que el motor se ha encendido y el sistema de inyección automática de éter ha cesado de inyectar éste, el ECM del motor corta un cilindro a la vez para determinar qué cilindro está quemando. El ECM desactiva (corta) algunos de los cilindros que no están quemando. El ECM puede identificar un cilindro que no está quemando mediante el monitoreo de la cantidad de combustible y la velocidad del motor durante el corte de cilindros. El ECM promedia el suministro de combustible y analiza el cambio de la cantidad de combustible durante un corte de cilindro para determinar si el cilindro está quemando. Al desactivarse algunos cilindros durante la operación en Modo Frío, el motor funcionará de manera dispareja hasta que la temperatura se eleve por encima de la temperatura de Modo Frío. Esta condic ión es norm al, pero el operador debe estar advertido para evitar reclamos i nnecesarios .
Corte de Cilindros en Frío
Esta condición se activa ante las siguientes condiciones: Freno de parqueo enganchado Transmisión en NEUTRAL Velocidad sobre el terreno es 0 Temperatura del refrigerante de las camisas inferior a 63°C o del posenfriador inferior a 3°C 10 segundos luego del arranque o 3 segundos luego de concluida la inyección de éter Luego de 10 minutos en que el motor ha estado funcionando en vacío Esta condición se desactiva ante las siguientes condiciones: Se desengancha el freno de parqueo Se coloca la palanca de cambios en una posición distinta a NEUTRAL Temperatura de refrigerante por encima de 70°C Temperatura de refrigerante por encima de 10°C La velocidad del motor cae 100 RPM por debajo de la velocidad de baja en vacío Se activa la inyección manual de éter Se desactiva con el ET
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Modo Frío
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Material del Estudiante Módulo III Descripción
Controla la sincronización de la inyección cuando el motor está frío. Esto ayuda a reducir la posibilidad de daño al motor. También ayuda a reducir el humo blanco en el escape. Durante el modo frío, el ECM retrasa o adelanta la sincronización de acuerdo a la temperatura del refrigerante. Si el refrigerante está frío la inyección será adelantada. Esta función se activa cuando el la temperatura del refrigerante está por debajo de 60°C y se mantiene activo hasta que la temperatura se eleva por encima de 63°C
Incremento de RPM
Ayuda a la máquina a calentarse luego de un arranque en frío. También protege al motor durante el arranque en frío y evita un sobreenfriamiento del motor cuando el motor funciona en vacío por un largo período clima frío. Se elevan las RPM a 1600 Esta condición se activa ante las siguientes condiciones: Transmisión en NEUTRAL Freno de parqueo enganchado Luego de 10 minutos en que el motor ha estado funcionando en vacío Temperatura del refrigerante inferior a 70°C o 3°C en el posenfriador. La temperatura de desactivación es de 75 a 77°C El tiempo de espera para el inicio es de 30 segundos. Si se presiona el pedal del acelerador más de 25% se desactiva y la espera es de 10 minutos. Es controlada por el ADEM II. El TCEC le solicita al ADEM II que ejecute la prelubricación.
Prelubricación
El ADEM II le indica al TCEC que el ciclo ha concluido y puede encender la máquina cuando: La presión de aceite del motor es 3 kPa (.4 PSI) o mayor. La bomba de prelubricación ha estado funcionando por 17 segundos. (Si el sistema trabaja más de 17 segundos, se almacena un código de falla de prelubricación en el ADEM II) El motor ha estado funcionando hace menos de 2 minutos La temperatura del refrigerante está por encima de 50°C (122°F) NOTA: Con el ET se puede activar o desactivar esta función en el ADEM II El aceite de motor fluye desde el block hacia el filtro de aceite del sistema de renovación y luego hacia el solenoide de renovación. Una pequeña cantidad de aceite fluye del solenoide hacia el lado de retorno del regulador de presión de combustible de donde retorna al tanque de combustible donde se combina con este. Cada cierto tiempo aparece la indicación de “AÑADIR ACEITE”. Este sistema permite que los intervalos de cambio de filtros de aceite y combustible sean de 500 horas y el intervalo de cambio de aceite sea anual o a las 4000 horas. El ECM del motor regula la cantidad de aceite que se inyecta a través del solenoide de renovación de aceite del motor. Se deben cumplir ciertos parámetros para que el ECM permita la inyección de aceite a través del sistema de renovación de aceite.
Sistema de Renovación de Aceite
Los parámetros que se deben cumplir para operar el sistema de renovación de aceite son: Posición de combustible mayor que 10mm (.40 in) RPM del motor entre 1100 y 1850 RPM Temperatura del refrigerante de las camisas entre 63°C y 107°C La diferencia de presiones en el filtro de aceite en alta en vacío con el aceite caliente debe ser inferior a 10 PSI La presión diferencial de combustible debe ser menor a 20 PSI Los switches de nivel de aceite deben estar enviando señales válidas al ECM del motor El motor debe haber estado funcionando por más de 5 minutos El nivel de combustible debe ser superior a 10% El sistema puede ser desactivado o activado con el uso del ET. La cantidad de aceite inyectado también puede ser ajustada mediante la programación con ET. Los valotres establecidos en fábrica mostrados como “0” equivalen a una proporción de 0.5% de aceite en el combustible. Esta proporción puede cambiarse desde “-50” que equivale a 0.25% hasta “50” que equivale a 0.75%.
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Material del Estudiante Módulo III
HOJA DE TRABAJO EN CLASE Y CAMPO N° 3.6
COMPORTAMIENTO ELECTRÓNICO DEL MOTOR MATERIAL NECESARIO
PROCEDIMIENTO
Analice el comportamiento del motor durante el modo frío.
Camión 793D Llave de Batería Llave de Máquina Lap Top con ET 7X1700 Communication Adapter / 171-4400 Communication Adapter II Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes de Motor 3500B Manual de Solución de Problemas de Motor 3500B 1.
Revise las indicaciones que se dan a continuación y discuta en clase sobre la reacción de la máquina. Luego verifique sus suposiciones en la misma máquina con la ayuda del Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes de Motor 3500B, del Manual de Solución de Problemas de Motor 3500B y un Camión 793D. Conecte una Lap Top con ET a la Máquina Cierre Contacto Ejecute el ET Desenganche el Freno de Parqueo Ingrese a la Pantalla de Status y elija un grupo donde se observe la presión de Aceite Coloque la llave de encendido en la posición “START” Registre la presión de Aceite antes de que se detenga la prelubricación Una vez encendida la máquina ingrese a la pantalla de Corte de Cilindros del ET Observe la indicación de MODO FRIO Observe como varían los cilindros que se cortan Observe la velocidad del motor Inicie la Prueba de Corte de Cilindros y observe la advertencia No realice la prueba Presione el pedal del acelerador y suéltelo Observe como varían los cilindros que se cortan Observe la velocidad del motor Espere unos diez minutos y siga observando estos parámetros. Comente
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Material del Estudiante Módulo III
Mientras tanto abra la Plataforma del Motor y observe el ventilador Ingrese a la pantalla de Parámetros de Anulación Coloque la velocidad del ventilador en 100% Observe ahora el ventilador Active nuevamente el control de velocidad del ventilador En el momento en que desaparezca el aviso de MODO FRIO verifique en la pantalla de Status la temperatura del refrigerante Apague la máquina
ANOTACIONES
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Material del Estudiante Módulo III
HOJA DE TRABAJO EN CLASE Y CAMPO N° 3.7
EVALUACION CON ET DEL MOTOR MATERIAL NECESARIO
PROCEDIMIENTO
Camión 793D Llave de Batería Llave de Máquina Lap Top con ET 7X1700 Communication Adapter / 171-4400 Communication Adapter II Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes de Motor 3500B Manual de Solución de Problemas de Motor 3500B 1.
Obtenga los datos solicitados utilizando el ET y luego analice sus resultados y coméntelos con la ayuda del Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes de Motor 3500B, del Manual de Solución de Problemas de Motor 3500B y un Camión 793D.
Descarga de Datos del ET con el Motor Apagado Tabla 3.6.- Datos de Configuración del ECM del Motor
Pantalla de Datos de Confi guración del ECM Descripc ión Valor Unidad Identificación del Equipo Número de Serie del Motor Fuel Ratio Control offset (FRC) Número de Serie del ECM Número de Parte del Módulo de Personalidad (Flash-File) Fecha de Desarrollo del Módulo Descripción del Módulo de Personalidad Selección del Rating FLS FTS Control del Ventilador del Motor Velocidad Máxima del Ventilador Control de Eter Corte de Cilindros en Frío Ratio de Renovación de Aceite Control de Renovación de Aceite Control del Shutter Prelubricación del Motor Configuración del Pedal del Acelerador Total de Cambios a la Configuración
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Cambios
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Material del Estudiante Módulo III
Tabla 3.7.- Códigos de los Inyectores EUI
Recuerde que luego de cada cambio de inyectores se debe colocar el código del inyector nuevo.
Códigos de los Inyectores (TRIM CODE) Inyector Código Inyector Código Inyector Código Inyector Código 1 5 9 13 2 6 10 14 3 7 11 15 4 8 12 16 Tabla 3.8.- Totales Actuales del ECM de Motor
La cantidad de combustible total es el mejor indicador del desgaste del motor
Totales Actuales Descripci ón
Valor
Unidad
Tiempo Total Combustible Total Tabla 3.9.- Códigos de Diagnóstico en el ET
Código
Código
Código
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CODIGOS DE DIAGNOSTICO ACTIVOS Descripción
CODIGOS DE DIAGNOSTICO ALMACENADOS Descripc ión Veces Primera Ultima
EVENTOS ALMACENADOS Descripc ión Veces
Primera Ultima
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Material del Estudiante Módulo III
Tabla 3.10.- Evaluación del Circuito Eléctrico de los Inyectores EUI
Recuerde que debe escuchar el sonido de los solenoides al actuar
Prueba de los Solenoides de los Inyectores Inyector Modo Inyector Modo Inyector Modo Inyector Modo 1 5 9 13 2 6 10 14 3 7 11 15 4 8 12 16 Tabla 3.11.- Parámetros de Anulación en el Motor
Parámetros de Anulación Descripción Valor Unidad Derivación (Bypass) del Ventilador Velocidad del Ventilador del Motor Prelubricación del Motor Válvula Wastegate Inyección de Eter Renovación de Aceite Anulación del Shutter
Modo
Descarga de Datos del ET con el Motor Encendido Tabla 3.12.- Prueba de Corte de Cilindros
Recuerde que debe cumplir con las condiciones previas para el desarrollo de la prueba. En las nuevas versiones de ET el diagnóstico y los promedios se sacan automáticamente.
Cilindro
Prueba de Corte de Cilindros Grupo Grupo Grupo Diferencia Promedio 1 2 3 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Promedio
En las nuevas versiónes de ET, los inyectores se han dividido en 3 grupos para esta prueba.
RPM Motor Duración de Inyección Posición de Combustible
Puede agrupar los inyectores como se muestra en la tabla, pero sólo se pueden comparar inyectores del mi smo gru po. Recuerde que a altas RPM debe tom ar com o referencia l a caida de RPM y no la duración de inyección
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Material del Estudiante Módulo III
Tabla 3.13.- Valores Actuales
Valores A ctuales (STATUS) Descripción del Parámetro Valor
Unidad
Tabla 3.14.- Valores Adicionales
Descripción
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Especificación Valor Leído
RPM en BAJA
700±15
RPM en ALTA
1960±40
Presión de Aceite en Baja
207 – 600 kPa (30 – 87 PSI)
Presión de Aceite en Alta
324 – 600 kPa (47 – 87 PSI)
Presión de Combustible en Calado
317 – 634 kPa (46 – 92 PSI)
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Material del Estudiante Módulo III
LECCIÓN 3.3: VENTILADOR HIDRAULICO DEL MOTOR Esta lección ayuda a familiarizarse con las características principales de funcionamiento del ventilador hidráulico del motor.
CLASE
Presentación de vistas generales del sistema del ventilador hidráulico del motor, ubicación de componentes principales y funcionamiento del sistema.
LABORATORIO DE CLASE Identificar en las vistas los componentes principales del sistema del ventilador hidráulico del motor utilizando el el Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Ventilador del Motor del camión 793D y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 3.7. Trazar el flujo del Sistema Hidráulico del Ventilador del Motor utilizando el Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Ventilador del Motor del camión 793D y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 3.7. Explicar la lógica de funcionamiento del Ventilador Hidráulico del Motor utilizando el Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Ventilador del Motor del camión 793D y la Hoja de Trabajo en Clase N° 3.7.
LABORATORIO DE CAMPO Identificar en la máquina los componentes principales del sistema del ventilador hidráulico del motor utilizando el el Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Ventilador del Motor del camión 793D y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 3.7. Realizar el seguimiento del flujo del Sistema Hidráulico del Ventilador del Motor utilizando el Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Ventilador del Motor del camión 793D y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 3.7. Realizar una evaluación del Ventilador del Motor utilizando el Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Ventilador del Motor del camión 793D y la Hoja de Trabajo en Clase N° 3.7.
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CURSO: CAMION 793D FSAA – DTSG2060- 2006A MATERIAL NECESARIO
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Material del Estudiante Módulo III
Camión 793D Caja de Herramientas Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Ventilador del Motor del camión 793D Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 3.7
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Material del Estudiante Módulo III
TEXTO DE REFERENCIA
SISTEMA HIDRAULICO DEL VENTILADOR DEL MOTOR
FDBED007 Fig. 3.15.- Sistema Hidráulico del Ventilador del Motor
El ventilador del Motor es movido por un mando hidráulico. Una bomba de pistones de desplazamiento variable suministra el flujo a un motor de desplazamiento fijo ubicado en el centro del ventilador. El motor hace girar al ventilador. La bomba del ventilador está ubicada en la parte frontal del mando de bombas y cuenta con una bomba de carga en el lado posterior de la bomba que es utilizada para mantener un suministro constante a la bomba. La bomba es una bomba de pistones de desplazamiento variable. El aceite fluye de la bomba del ventilador a través de la válvula compensadora (make-up) hacia el motor del ventilador. Luego el aceite fluye del motor a través de la válvula compensadota y el enfriador de aceite de la dirección y del ventilador de retorno hacia el tanque de dirección. Si el suministro de aceite hacia el ventilador se detiene intempestivamente, el motor del ventilador continuará girando debido a la inercia del ventilador. La válvula compensadora permite que el aceite fluya del lado de retorno del circuito hacia el lado de suministro para prevenir un vacío en la línea de suministro.
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- III - 35 -
Material del Estudiante Módulo III
El ECM de frenos controla el flujo de aceite de la bomba energizando el solenoide de desplazamiento. El solenoide de desplazamiento mueve un carrete en la válvula compensadora de flujo y presión para controlar el flujo de presión de salida de la bomba hacia el pistón actuador de ángulo mínimo. Este pistón mueve el plato basculante hacia la posición de mínimo flujo. El tornillo de ajuste de corriente controla la mínima corriente requerida para iniciar el desangulamiento de la bomba. Este tornillo solamente puede ser ajustado en un banco de pruebas. La válvula de corte de alta presión (cut-off) controla la máxima presión en el sistema. Esto lo consigue controlando el flujo de presión de salida de la bomba hacia el pistón actuador de ángulo mínimo. FDBED008 Fig. 3.16.- Bomba del Ventilador del Motor
Cuando la presión del sistema está al máximo, la válvula de corte envía aceite al pistón actuador de ángulo mínimo y mueve el plato basculante a la posición de ángulo mínimo. La válvula de corte debe estar regulada a por lo menos 300 PSI por encima de la presión requerida para mantener la máxima velocidad del ventilador a 817 RPM (a nivel del mar esta presión es de 4700 PSI).
FDBED009 Fig. 3.17.- Sistema Hidráulico del Ventilador del Motor
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Material del Estudiante Módulo III
Cuando el solenoide de desplazamiento no recibe corriente del ECM de frenos y la presión de salida de la bomba es baja, el aceite y el resorte del pistón de ángulo máximo mantienen el plato basculante en ángulo máximo. Cuando el solenoide recibe entre 0 y 1 amp, el solenoide mueve el carrete hacia la izquierda y esto deja que el aceite pase hacia el pistón de ángulo mínimo. La velocidad del ventilador es controlada por el ECM de frenos y dependiendo de diversas condiciones esta velocidad varía. Sin embargo la máxima velocidad del ventilador será: 365 RPM cuando no se apliquen los frenos ni el retardador (desplazándose cuesta arriba) 817 RPM cuando se apliquen los frenos o el retardador (desplazándose cuesta abajo) El ECM de Frenos recibe la información del sensor de velocidad del ventilador para mantener esta entre 0 y 817 RPM. La velocidad mínima del ventilador será cercana a 0 RPM; generalmente cuando todas las temperaturas estén frías. Las entradas que determinan la velocidad del ventilador son: Temperatura de Lubricación de la Temperatura del Posenfriador Transmisión Velocidad sobre el Terreno Temperatura de Salida del Convertidor Temperatura de Refrigerante Temperatura de Frenos Sensor de Velocidad del Ventilador Sensor de Velocidad de la Bomba de Enfriamiento de Frenos A continuación se muestran los límites de velocidad de acuerdo a la información de los sensores y la aplicación de los frenos: Límites de Control de Velocidad del Ventilador Standard (RPM) Velocidad del Motor
Límite de Velocidad Sin Retardo
Límite de Velocidad con Retardo
1250 o menos 1300 1450 1500 1600 1700 1750 o más
339 353 394 407 434 461 475
525 525 817 817 817 817 817
Contro l de Velocid ad del Ventilador , Sin Retardo o Con Retardo por d ebajo de 4MPH (6.5 KPH) Temperatura del Posenfriador
Temperatura del Refrigerante de las Camisas
Temperatura de Lubricación de la Transmisión
Temperatura de Salida del Convertidor
Temperatura de Frenos
Prioridad 1
Prioridad 2
Prioridad 3
Prioridad 4
Prioridad 5
< 65°C
<88°C
<88°C
<88°C
<102°C
APAGADO
<102°C y >88°C
<107°C y >102°C
Modulado por Prioridad
>102°C
>107°C
De acuerdo a la tabla de Límites
< 65°C
<99°C y >88°C <96°C y >88°C
> 65°C
>99°C
>96°C
Control del Ventilador
Cuando la tolva se está levantando o bajando, la velocidad del ventilador se reducirá en 200 RPM, para reducir la carga al mando de bombas.
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- III - 37 -
Material del Estudiante Módulo III
HOJA DE TRABAJO EN CLASE Y CAMPO N° 3.7
SISTEMA DEL VENTILADOR HIDRAULICO DEL MOTOR MATERIAL NECESARIO
PROCEDIMIENTO
Camión 793D Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Ventilador del Motor del camión 793D Communication Adapter Lap Top con ET
1.
Ubique los componentes indicados con la ayuda del Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Ventilador del Motor del camión 793D y un Camión 793D.
1 Sensor de Velocidad del Ventilador Motor Hidráulico del Ventilador
2 FDBEF008
Fig. 3.18.- Motor Hidráulico del Ventilador
1
2
3
5 4 Fig. 3.19.- Bomba del Ventilador
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FDBEF006
Bomba del Ventilador Solenoide de Desplazamiento Válvula Compensadota de Flujo y Presión Tornillo de Ajuste de Corriente Válvula de Corte de Alta Presión (CutOff)
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- III - 38 -
Material del Estudiante Módulo III
2
1
Toma de Presión del Ventilador Válvula Compensadota del Ventilador (Make-Up)
FDBEF007 Fig. 3.20.- Válvula Compensadora del Ventilador
2.
Verifique el comportamiento del Ventilador con la ayuda del Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Ventilador del Motor del camión 793D, una lap top con ET y un Camión 793D, siguiendo los siguientes pasos. Conecte la Lap Top a la máquina Energice la máquina Inicie el ET Genere un Grupo en el ECM de Freno con los siguientes parámetros Velocidad del Motor Velocidad del Ventilador Corriente del Solenoide del Ventilador Temperatura del Posenfriador Temperatura del Refrigerante de las Camisas Temperatura de Lubricación de la Transmisión Temperatura de Salida del Convertidor Temperatura de Frenos Ejecute un Data Logger y envíe la máquina a trabajar Descargue la información y grafíquela comparándola con las tablas de comportamiento proporcionadas
3.
Determine y regule de ser necesario la Presión de Corte (Cut-Off) del Ventilador con la ayuda del Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Ventilador del Motor del camión 793D, una lap top con ET y un Camión 793D, siguiendo los siguientes pasos.
Tabla 3.15.- Valores del Ventilador
Descripción Presión del Ventilador ALTA – Solenoide Desconectado – 817 RPM
Presión a Regular para la Válvula de Corte (CUT-OFF)
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Especificación Valor Leído 27000±345 kPa (3920±50 PSI) a nivel del mar 300 PSI por encima de la anterior
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- IV - 1 -
Material del Estudiante Módulo IV
MÓDULO IV TREN DE POTENCIA
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- IV - 2 -
Material del Estudiante Módulo IV
NOTAS DEL PARTICIPANTE
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- IV - 3 -
Material del Estudiante Módulo IV
MODULO IV: TREN DE POTENCIA El propósito de este módulo es permitir al estudiante identificar las características principales de los componentes del Tren de Potencia del camión, ubicar los componentes externos principales, explicar el funcionamiento mecánico e hidráulico de los componentes, identificar las señales de entrada y salida del TCEC y describir sus funciones y comportamiento. También el estudiante tendrá la oportunidad de acceder a las pantallas de diagnóstico y servicio del ET.
OBJETIVOS Al término de este módulo, el estudiante estará en capacidad de:
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1.
Dado un Camión 793D, el Manual de Operación de Sistemas del Tren de Potencia y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 4.1, Identificar sin error los componentes princip ales del Tren de Potencia así como sus componentes externos e internos.
2.
Dado un Camión 793D, el Manual de Operación de Sistemas del Tren de Potencia y la Hoja de Trabajo en Clase N° 4.2, Explicar correctamente el func ionamiento mecánico de los componentes principales del Tren de Potencia.
3.
Dado un Camión 793D, el Manual de Operación de Sistemas del Tren de Potencia y las Hojas de Trabajo en Clase y Campo N° 4.3 y 4.4, Realizar c orrectamente el seguimiento d el flujo hidráulico del sistema y explicar su funcio namiento.
4.
Dado un Camión 793D, el Manual de Operación de Sistemas del Tren de Potencia, el Manual de Pruebas y Ajustes del Tren de Potencia SENR y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 4.5, Realizar correctamente las pruebas del Tren de Potencia y analizar sus resultados.
5.
Dado un Camión 793D, el Manual de Servicio del Sistema Electrónico de Control del Tren de Potencia, el Esquema Eléctrico y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 4.6, Identifi car sin error los componentes de Entrada y Salida del Sistema Electrónico del Tren de Potencia y sus características .
6.
Dado un Camión 793D, el Manual de Servicio del Sistema Electrónico de Control del Tren de Potencia y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 4.7, Explicar sin error las funcio nes controladas por el TCEC (ECM del Tren de Potencia).
7.
Dado un Camión 793D, el Manual de Servicio del Sistema Electrónico de Control del Tren de Potencia, una laptop con ET y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 4.8, Obtener correct amente la información del Tren de Potencia utilizando el ET.
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- IV - 4 -
Material del Estudiante Módulo IV
LECCIÓN 4.1: COMPONENTES Y SISTEMAS DEL TREN DE POTENCIA Esta lección ayuda a familiarizarse con las características principales de funcionamiento y los sistemas principales del Tren de Potencia.
CLASE
Presentación de vistas y ubicación de componentes principales, animaciones de funcionamiento, sistemas hidráulicos principales y discusión sobre el comportamiento del sistema electrónico del Tren de Potencia.
LABORATORIO DE CLASE Identificar en las vistas los elementos externos de los componentes principales del Tren de Potencia utilizando el Manual de Operación de Sistemas del Tren de Potencia y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 4.1, luego de leer el texto de referencia “GENERALIDADES DEL TREN DE POTENCIA”. Identificar los elementos internos de los componentes principales del Tren de Potencia y trazar el flujo de potencia en utilizando el Manual de Operación de Sistemas del Tren de Potencia y la Hoja de Trabajo en Clase N° 4.2. Luego discutir sobre el funcionamiento. Trazar el flujo de aceite del sistema utilizando el Manual de Operación de Sistemas del Tren de Potencia y las Hojas de Trabajo en Clase y Campo N° 4.3 y 4.4. Discutir sobre su función luego de leer los textos de referencia “SISTEMAS HIDRAULICOS DE SUMINISTRO DEL TREN DE POTENCIA” y “COMPONENTES DEL SISTEMA HIDRAULICO DE CONTROL DEL TREN DE POTENCIA”. Ubicar los puntos de prueba y discutir sobre las pruebas a realizarse en el Tren de Potencia y los posibles resultados y ajustes utilizando el Manual de Pruebas y Ajustes del Tren de Potencia y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 4.5.
LABORATORIO DE CAMPO Identificar en la máquina los elementos externos de los componentes principales del Tren de Potencia utilizando el Manual de Operación de Sistemas del Tren de Potencia y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 4.1. Realizar el seguimiento de los flujos de aceite del sistema utilizando el Manual de Operación de Sistemas del Tren de Potencia y las Hojas de Trabajo en Clase y Campo N° 4.3 y 4.4. Realizar las pruebas y ajustes necesarios al Tren de Potencia utilizando el Manual de Pruebas y Ajustes del Tren de Potencia y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 4.5.
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- IV - 5 -
Material del Estudiante Módulo IV
Camión 793D Caja de Herramientas 6V-4157 Grupo de Pruebas de Transmisión / 1U-5481 Pressure Gauge Group / 1U-5482 Pressure Adapter Group 198-4240 Digital Pressure Indicator Group 6V-6064 Transmission Test Cover Assy 8T-5200 Signal Generator 196-1900 MAC14 Frecuency Input Adapter Lap Top con ET 7X1700 Communication Adapter / 171-4400 Communication Adapter II Manual de Operación de Sistemas del Tren de Potencia Manual de Pruebas y Ajustes del Tren de Potencia Hojas de Trabajo en Clase y Campo N° 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5
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- IV - 6 -
Material del Estudiante Módulo IV
TEXTO DE REFERENCIA
GENERALIDADES DEL TREN DE POTENCIA 4GZXD030
TREN DE POTENCIA EJE
ENGRANAJES DE TRANSFERENCIA
CARDANICO
DIFERENCIAL
TRANSMISION
-CAMBIO DE DIRECCION
-REDUCCIONES MULTIPLES
MOTOR
-CAMBIO DE SENTIDO
-VELOCIDADES DISTINTAS DE RUEDAS
CONVERTIDOR -MULTIPLICACION DE TORQUE -AMORTIGUACION DE IMPACTOS -REDUCCION DE RPM
MANDO FINAL - DOBLE REDUCCION FINAL
Fig. 4.1.- Componentes del Tren de Potencia.
La función principal del Tren de Potencia es la de transmitir la potencia generada en el motor hacia las ruedas posteriores. Los componentes principales del Tren de Potencia son: Convertidor de Torque.- Proporciona un acoplamiento por medio de aceite que permite la amortiguación de impactos y a su vez por su configuración proporciona multiplicación de torque y reducción de RPM. En el caso del camión es posible la transmisión en mando directo. Engranajes de Transferencia.- Transmiten la potencia desde el eje cardánico hacia la transmisión y ocasionan un incremento de velocidad. Transmisión.- Es del tipo ICM (Individual Clutch Modulation), controlada electrónicamente y operada hidráulicamente. Permite diferentes proporciones de reducción de velocidad y también el cambio de sentido de giro en el eje de salida (reversa). Diferencial.- Cambia la dirección del giro del eje de la transmisión hacia un eje perpendicular. Divide la potencia hacia los ejes izquierdo y derecho de manera que el torque dirigido a cada eje sea el mismo. Permite velocidades de giro diferentes entre los ejes para los giros. Se produce también una reducción de velocidad. Mandos Finales.- Proporcionan una doble reducción final planetaria.
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- IV - 7 -
Material del Estudiante Módulo IV
La transmisión proporciona 6 velocidades de avance y una de reversa, para lo cual cuenta con 6 paquetes de embragues. Los cambios se realizan automáticamente, controlados electrónicamente por el TCEC (ECM de la transmisión) el que de acuerdo a la velocidad de la máquina determina el cambio. La posición en la que se coloque la palanca de cambios determina la marcha máxima a la que llegará la transmisión, lo que no quiere decir que esa sea la marcha actual. Si bien quien determina el cambio es la velocidad de la máquina, esta está relacionada con las RPM del motor de acuerdo al cambio ya que la máquina se encontrará en mando directo
Tabla 4.1.- Tabla de puntos para los Cambios de Marcha de la Transmisión
PUNTOS PARA LOS CAMBIOS Cambio Arriba
Velocidad del Motor (RPM)
Cambio Abajo
Velocidad del Motor (RPM)
1C a 1L 1L a 2 2a3 3a4 4a5 5a6
1710±50 1855±30 1855±30 1840±30 1840±30 1840±30
6a5 5a4 4a3 3a2 2 a 1L 1L a 1C
1290±30 1290±30 1290±30 1290±30 1300±30 1250±30
El sistema de control permite también el funcionamiento en mando de convertidor (a través del fluido en el convertidor), para las exigencias de mayor torque, y mando directo (transmisión mecánica de la potencia), para las exigencias de mayor velocidad, con lo que se reducen las pérdidas en el convertidor. Para esto se usa un sistema de embrague de traba (lockup). El Tren de Potencia funciona en mando de convertidor en Reversa, Neutro y Primera, y en mando directo desde primera hasta sexta. El caso especial es el de primera, que funciona en mando de convertidor al inicio y luego pasa a mando directo al llegar a aproximadamente 1700 RPM. Tabla 4.2.- Tabla de paquetes de embrague para cada Marcha de la Transmisión
Operación de la Transmisión y el Convertidor de Torque en los cambios d e Velocidad Mando Directo Paquetes de Mando de Velocidad en la con el Embrague Embrague Convertidor de Transmisión LockUp enganchados en Torque enganchado la Transmisión X 3 NEUTRAL 1 1 NEUTRAL 2 X 1y6 REVERSA X X 1y5 PRIMERA X 2y5 SEGUNDA X 1y4 TERCERA X 2y4 CUARTA X 1y3 QUINTA X 2y3 SEXTA La velocidad máxima de la máquina está limitada por la capacidad de los neumáticos
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Tabla 4.3.- Tabla de Velocidades Máximas para cada Marcha de la Transmisión
Retr.
1
2
10.9 11.8 15.9 Máx. Veloc. (Km/h) 6.8 7.3 9.9 Máx. Veloc. (Mph) Nota.- Velocidades con Neumáticos 44.00 – R57
3
4
5
6
21.5 13.4
29.0 18.1
39.4 23.5
54.3 33.7
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- IV - 8 -
Material del Estudiante Módulo IV
HOJA DE TRABAJO EN CLASE Y CAMPO N° 4.1
COMPONENTES PRINCIPALES DEL TREN DE POTENCIA MATERIAL NECESARIO
PROCEDIMIENTO
Camión 793D Manual de Operación de Sistemas del Tren de Potencia
1.
Ubique los componentes indicados con la ayuda del Manual de Operación de Sistemas del Tren de Potencia y un Camión 793D.
2 4
3
1
FDBXF007 Fig. 4.2.- Componentes del Tren de Potencia.
Transmisión Diferencial Engranajes de Transferencia Motor del Sistema de Filtración del Eje Posterior
ANOTACIONES
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- IV - 9 -
Material del Estudiante Módulo IV FDBXF006
7
2
1
4
5 6
3
Fig. 4.3.- Componentes del Tren de Potencia (Convertidor).
Sensor de Temp. de Salida Toma de Presión de Lockup Válvula de Alivio de Entrada Rejilla de Salida
Válvula Moduladora de Lockup. Toma de Presión de Salida Válvula de Alivio de Salida
1 4
3 2 6
5
4GZXF006 Fig. 4.4.- Bombas del Sistema de la Transmisión
Bomba de Carga de la XMSN Bomba de Trasiego Múltiple de Entrada al Convertidor
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Bomba de Lubricación Bomba de Carga del Convertidor. Rejilla de Retorno
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- IV - 10 -
Material del Estudiante Módulo IV
HOJA DE TRABAJO EN CLASE N° 4.2
FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL TREN DE POTENCIA MATERIAL NECESARIO
PROCEDIMIENTO
Camión 793D Manual de Operación de Sistemas del Tren de Potencia
1.
Identifique los componentes, trace el flujo de potencia en el gráfico correspondiente y discuta sobre su funcionamiento con la ayuda del Manual de Operación de Sistemas del Tren de Potencia.
CONVERTIDOR DE TORQUE
11
1
2
3
5
4
6
7
10
4GZTD008
9
8
Fig. 4.5.- Esquema del Convertidor de Torque
Entrada de Aceite Cuerpo Fijo Impeler Embrague Lockup Eje de Salida Estator
Turbina Pistón de Lockup Pasaje de Aceite de Lockup Embrague Unidireccional Engrane a la Volante del Motor
ANOTACIONES
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- IV - 11 -
Material del Estudiante Módulo IV
EMBRAGUE UNIDIRECCIONAL El embrague unidireccional se mantiene fijo cuando la máquina está en mando de convertidor, mientras que al pasar a mando directo, gira libremente
4GZTD002 Fig. 4.6.- Esquema del Embrague Unidireccional
Leva Resortes
Cubo Rodillos
ANOTACIONES
FLUJO DE POTENCIA DEL CONVERTIDOR Coloque flechas indicando los flujos de potencia, de aceite y de aceite para el control del embrague lockup.
4GZTD011 Fig. 4.7.- Flujo de Potencia en el Convertidor
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- IV - 12 -
Material del Estudiante Módulo IV
9 0 0 D X Z G 4
8 4 1
6
3 1
5
4
1 1
9
7
3
2 1 N O I S I M S N A R T
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0 1
2 1
t f i h S r e w o P n ó i s i m s n a r T a l e d a m e u q s E . 8 . 4 . g i F
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- IV - 13 -
Paquetes 1-6 Eje Central Embragues Rotatorios Eje Fijo Cuerpo Intermedio
Material del Estudiante Módulo IV Eje de Entrada Juegos Planetarios Eje de Salida Embragues Estacionarios
ANOTACIONES
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- IV - 14 -
Material del Estudiante Módulo IV
DIFERENCIAL Comente sobre el ajuste del Pin de Ajuste del Diferencial (Thrust Pin) y su importancia. Consulte en el Manual
4GZXD020 Fig. 4.9.- Esquema del Diferencial
Tuerca de Ajuste Rodamiento Lainas Portador Piñón Cónico Arandelas de Ajuste Pin de Ajuste (Thrust Pin)
Jaula Caja del Diferencial Rodamientos Engranajes Laterales Cruceta Piñones Cónicos Diferenciales
Rodamiento Engranaje Cónico (Corona) Tuerca de Ajuste Lainas Caja del Diferencial
ANOTACIONES
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- IV - 15 -
Material del Estudiante Módulo IV
MANDO FINAL
4GZXD021 Fig. 4.10.- Esquema de Mando Final
ANOTACIONES
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- IV - 16 -
Material del Estudiante Módulo IV
TEXTO DE REFERENCIA
SISTEMAS HIDRAULICOS DE SUMINISTRO DEL TREN DE POTENCIA SISTEMA HIDRAULICO DE SUMINISTRO DE LA TRANSMISION Y DEL CONVERTIDOR
4GZXD037 Fig. 4.11.- Circuito de Suministro de Aceite del Tren de Potencia
Los sistemas de suministro de aceite de la transmisión y del convertidor utilizan el mismo aceite y tienen como tanque principal al sumidero del convertidor. El sistema posee una bomba de 4 secciones: La primera (pegada al convertidor) es la bomba de barrido, que se encarga de enviar de retorno al tanque el aceite que se encuentre en el sumidero de la transmisión luego de pasar por las rejillas de la transmision. La segunda es la bomba de carga del convertidor, que envia el aceite hacia el filtro de carga del convertidor y luego hacia la válvula de alivio de entrada al convertidor. El aceite que sale del convertidor a través de la válvula de alivio de salida, se dirige hacia la rejilla del convertidor y luego al enfriador de aceite para retornar al tanque. La tercera es la bomba de carga de la transmisión, que se encarga de enviar el aceite hacia la válvula de control de la transmisión a través del filtro de carga de la transmisión. Parte de este aceite, se deriva a través de una restricción hacia el sistema de lubricación de la transmisión. Otra parte del flujo se dirige hacia el sistema de control del embrague lockup. El aceite también va hacia dicha válvula cuando se energiza el solenoide de lockup ubicado junto a las válvulas de control de transmisión. El aceite que sale de la válvula de control se dirige hacia la válvula de alivio de entrada al convertidor. La ultima sección es la bomba de lubricación, que se encarga de enviar el aceite a los componentes de la transmisión para su lubricación y especialmente a los paquetes de embragues.
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- IV - 17 -
Material del Estudiante Módulo IV Antes de ingresar el aceite al convertidor, este pasa por la válvula de alivio de entrada que deriva hacia el sumidero del convertidor el exceso de aceite. Esta válvula trabaja cuando el aceite esta frío y por lo tanto muy viscoso y evita que el convertidor trabaje con aceite muy espeso.
4GZXD038
Mientras el aceite circula por el convertidor y se produce el funcionamiento de este, parte del aceite cae al sumidero.
Fig. 4.12.- Circuito de Suministro de Aceite del Tren de Potencia
Una vez cumplido el ciclo, el resto del aceite sale por el orificio de salida, pasando a su vez por la válvula de alivio de salida que compara la presión en el convertidor con la presión de salida.
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- IV - 18 -
Material del Estudiante Módulo IV
SISTEMA DE LUBRICACION DEL EJE POSTERIOR FDBXD001
Fig. 4.13.- Circuito de Lubricación del Eje Posterior
El sistema de Lubricación del Eje posterior (RAX) no requiere que el camión se encuentre en movimiento para suministrar flujo, por lo que el flujo puede ser ajustado de acuerdo a las condiciones que se presenten. La bomba de Dirección suministra aceite a la válvula de prioridad. Una vez que se cumplan las demandas del sistema de dirección, la válvula de prioridad se abre (2650 PSI) y envía aceite hacia los otros sistemas que incluyen al motor de mando de enfriamiento de frenos, el motor de lubricación del eje posterior y el motor del ventilador del eje posterior (si lo tiene). Un solenoide de suministro montado en el múltiple de la válvula de prioridad controla el flujo de aceite hacia el sistema de lubricación del eje posterior (RAX). El ECM de frenos controla la corriente que es enviada al solenoide de suministro de acuerdo a la combinación de información del sensor de temperatura ubicado en el eje posterior y la información básica del estado de la máquina. Cuando el solenoide de suministro está desenergizado, el flujo de aceite se dirige hacia el motor de mando de la bomba de lubricación del eje posterior. Cuando el solenoide está energizado el flujo hacia el motor se bloquea. El motor de mando acciona la bomba que envía el aceite en primer lugar hacia el filtro y luego hacia el múltiple de derivación hacia los mandos finales. Si la máquina cuenta con un enfriador auxiliar, el aceite fluye primero por el enfriador antes de pasar por la válvula de derivación. Se utiliza un ventilador opcional para reducir la temperatura del aceite de lubricación. El solenoide de derivación envía aceite tanto a los mandos finales como al diferencial o restringe el paso hacia los mandos finales. Esta estrategia de restricción evita que los mandos finales reciban demasiado aceite bajo determinadas condiciones. Los tubos hacia los mandos finales contienen un orificio para balancear el flujo a través del sistema FERREYROS S.A.A. Carlos Novoa – Jun06
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La información principal que utiliza el ECM de frenos para controlar el sistema de lubricación del eje posterior es la temperatura del aceite: Este valor en combinación con la velocidad sobre el terreno y la velocidad del motor permite al ECM determinar si energiza o no los solenoides. Durante el arranque, el sistema se enciende para cargar al sistema de lubricación. No existe ninguna ventaja en lubricar el eje posterior en este momento debido a la alta viscosidad del aceite frío. Por esta razón el sistema se apaga luego de 5 minutos con el aceite frío. Si la máquina se desplaza a más de 37 Kmh, la lubricación hacia los mandos finales se activará y desactivará cíclicamente. Este ciclo evita que los mandos finales se llenen demasiado debido a la fuerza centrífuga manteniendo solamente una pequeña cantidad de aceite en ellos. La limitación de cambios por temperatura es usada para evitar que la máquina se desplace a alta velocidad hasta que el aceite del diferencial se haya calentado lo suficiente para lubricar correctamente. Estrategia de Lubricación del Eje Posterior Solenoide de Suministro del Eje Solenoide de Derivación de los Posterior Mandos Finales Temperatura del Eje Posterior
MUY FRIO < -3°C
FRIO - 3°C a 38°C
OFF OFF ON Luego de ON Luego de 5 min 5 min
Detenida 0 Kmh
CALIENTE > 38°C
MUY FRIO < -3°C
FRIO - 3°C a 38°C
CALIENTE > 38°C
ON
ON
OFF
OFF
Desplazándos e 0 a 37 Kmh
ON
OFF
OFF
ON
ON
OFF
Desplazándos e Más de 37 Kmh
ON
OFF
OFF
ON
ON
5 min ON 1 min OFF
Limitación de Marcha
3ra
4ta
NO
3
1
4
2
Sensor de Presión del Diferencia Filtro del Eje posterior Toma de Presión de los Mandos Finales Solenoide de Derivación
FDBXD009
Fig. 4.14.- Múltiple de Lubricación del Eje Posterior
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HOJA DE TRABAJO EN CLASE Y CAMPO N° 4.3
SISTEMA DE CONTROL HIDRAULICO DEL CONVERTIDOR MATERIAL NECESARIO
PROCEDIMIENTO
Camión 793D Manual de Operación de Sistemas del Tren de Potencia
1.
Identifique los componentes y trace el flujo del sistema de control hidráulico del convertidor y luego realice el seguimiento respectivo en la máquina con la ayuda del Manual de Operación de Sistemas del Tren de Potencia y un camión 793D
ANOTACIONES Analice las funciones de cada elemento de las válvulas de control y los posibles problemas que se pueden presentar
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4GZTD015 Fig. 4.15.- Sistema de Control del Embrague de Traba del Convertidor (Desenganchado)
4GZTD014 Fig. 4.16.- Sistema de Control del Embrague de traba del Convertidor (Enganchado)
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TEXTO DE REFERENCIA
COMPONENTES DEL SISTEMA HIDRAULICO DE CONTROL DEL TREN DE POTENCIA Tabla 4.4.- Función de los Componentes de las Válvulas Moduladoras
Función de los Componentes de la Válvula Moduladora de LockUp y de las Estaciones Componente 1. Pistón Selector
Operación Bloquea el drenaje de aceite y permite el inicio del ciclo de modulación.
Permite el paso controlado de aceite hacia el 2. Válvul a Moduladora pistón de carga para regular el incremento de y de Reducción presión en los embragues.
3. Pistón de Carga
3. Orifici o del Pistón de Carga
Regula la presión inicial de enganche de los embragues mediante lainas y también la presión final mediante sus resortes. Regula la velocidad del incremento de presión en los embragues al regular el paso de aceite hacia el pistón de carga. En la estación D el paso está bloqueado.
Regula la velocidad de desenganche de los embragues al limitar el flujo de aceite hacia el 5. Orificio de Drenaje tanque. Bloquea el drenaje a tanque del aceite que va al 6. Tapón del Pis tón de pistón de carga, permitiendo el incremento de presión luego del enganche inicial. Carga Enumere las casillas de acuerdo a la descripción de la tabla 4.4 y llene los espacios en blanco
4GZXD042 Fig. 4.17.- Válvula Moduladora
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Tabla 4.5.- Función de los Componentes de Control del Tren de Potencia
Operación de los Componentes del Control Hidráulico del Convertidor y de la Transmisi ón Componente Operación Recibe aceite de la bomba de carga de la transmisión y genera presión piloto que se dirige a la válvula relé de lockup. Válvula de Reducción También envía presión de carga de la de LockUp transmisión reducida hacia la válvula moduladora de Lockup.
Válvula Relé de LockUp
Válvula Moduladora de LockUp Válvula Shuttl e en la Válvula Moduladora de LockUp
Solenoide LockUp
Cuando recibe presión proveniente del solenoide de lockup, permite el paso de presión piloto hacia la válvula moduladora de lockup. Parte del aceite se dirige también a la lubricación de la transmisión. Permite el incremento controlado de la presión de enganche del embrague de lockup. Permite la descarga rápida de aceite piloto que se dirige al pistón selector de la válvula moduladora de lockup. Este solenoide envía aceite de señal para activar el embrague lockup del convertidor. También activa la estación “D” en mando directo para reducir la presión en la zona de suministro de los embragues.
Este solenoide controla el movimiento del actuador rotatorio durante los cambios hacia Solenoide DownShift abajo.
Solenoide UpShift
Actuador Rotatorio
Carrete Selector Rotatorio
Este solenoide controla el movimiento del actuador rotatorio durante los cambios hacia arriba. Controla el movimiento del carrete selector rotatorio en la válvula selectora y de control de presión. El carrete Selector Rotatorio dirige el aceite piloto a las estaciones apropiadas de acuerdo a cada velocidad de la transmisión.
En mando de convertidor, la válvula de prioridad y reducción controla el aceite piloto. En mando directo, la válvula de prioridad y reducción controla el aceite de carga de la transmisión y el aceite piloto. Válvula de Prioridad y La válvula de prioridad y reducción tiene lainas para regular ambas presiones. Las lainas no Reducción actúan durante el mando de convertidor. La presión piloto en mando directo es el resultado de la regulación de la presión de carga de la transmisión.
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Componente
Válvula de Alivio de dos presiones
Estación “D”
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Operación En mando de convertidor, la válvula de alivio controla el aceite de carga de la transmisión y de suministro de los embragues. En mando directo la válvula controla solamente la presión de suministro a los embragues. En mando directo la acción de la estación “D” en la válvula de alivio reduce la presión de suministro a los embragues. En mando de convertidor, las lainas en la válvula de alivio regulan la presión de carga de la transmisión y de suministro a los embragues. En mando de convertidor, la estación “D” no está activada. En mando directo, la acción de la estación “D” mantiene reducida la presión de suministro a los embragues. La estación “D” tiene lainas para regular la presión de suministro a los embragues en mando directo.
Cada estación se usa para controlar cada Estaciones “ A” , “ B” , embrague en la transmisión planetaria. “ C” , “ E” , “ F” y “G” Válvula Neutralizadora
Cuando la transmisión no está en NEUTRAL y se enciende el motor, esta válvula detiene el flujo de aceite piloto al carrete selector rotatorio.
Esta válvula permite que el aceite piloto que fluye Válvula Shuttl e en la a la estación “D” se drene rápidamente al tanque Válvula Selectora y de cuando se libera la estación “D”. Control de Presión
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HOJA DE TRABAJO EN CLASE Y CAMPO N° 4.4
SISTEMA DE CONTROL HIDRAULICO DE LA TRANSMISION MATERIAL NECESARIO
PROCEDIMIENTO
Camión 793D Manual de Operación de Sistemas del Tren de Potencia
1.
Identifique los componentes y trace el flujo del sistema de control hidráulico de la transmisión y luego realice el seguimiento respectivo en la máquina con la ayuda del Manual de Operación de Sistemas del Tren de Potencia y un camión 793D
4GZXD045 Fig. 4.18.- Grupo Selector
ANOTACIONES Analice las funciones de cada elemento del grupo de control y los posibles problemas que se pueden presentar
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Material del Estudiante Módulo IV
ANOTACIONES Analice las funciones de cada elemento del grupo de control y los posibles problemas que se pueden presentar
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Material del Estudiante Módul o IV
Fig. 4.19.- Válvulas de Control de la Transmisión (Posición NEUTRO 1)
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Material del Estudiante Módul o IV
Fig. 4.20.- Válvulas de Control de la Transmisión (Posición PRIMERA EN MANDO DIRECTO)
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Material del Estudiante Módulo IV
HOJA DE TRABAJO EN CLASE Y CAMPO N° 4.5
PRUEBAS DE DIAGNOSTICO MATERIAL NECESARIO
Camión 793D Caja de Herramientas 6V-4157 Grupo de Pruebas de Transmisión / 1U-5481 Pressure Gauge Group / 1U-5482 Pressure Adapter Group 198-4240 Digital Pressure Indicator Group 6V-6064 Transmission Test Cover Assy 8T-5200 Signal Generator 196-1900 MAC14 Frecuency Input Adapter Lap Top con ET 7X1700 Communication Adapter / 171-4400 Communication Adapter II Manual de Pruebas y Ajustes del Tren de Potencia
PROCEDIMIENTO
CONVERTIDOR 1.
Identifique los puntos de prueba del convertidor en la hoja y luego en la máquina con la ayuda del Manual de Pruebas y Ajustes del Tren de Potencia y un camión 793D.
4
3 2
1 4GZTF008 Fig. 4.21.- Convertidor
Presión de Alivio de Salida Presión Piloto de Lockup
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Presión de Alivio de Entrada Presión de Lockup
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Para medir la presión piloto, cambie de posición la toma de presión de Lockup
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3
1
2
4GZTF003
Fig. 4.22.- Válvula Moduladora
Presión de Lockup Tapón del Pistón de Carga
2.
Presión Piloto de Lockup
Realice la prueba de calado teniendo como referencia los siguientes pasos y luego llene la tabla de resultados con la ayuda del Manual de Pruebas y Ajustes del Tren de Potencia y un camión 793D. Discuta los resultados
Prueba de Calado Preliminares: Bloquee bien la máquina y asegúres que no haya personas cerca durante la prueba. Cuide que la temperatura del convertidor no exceda los límites
Estacione la máquina en un lugar seguro Coloque tacos para evitar el movimiento de la máquina Revise los niveles de aceite Instale un manómetro de 140 PSI para medir la presión de salida del convertidor Encienda la máquina Conecte el ET para observar la presión de refuerzo (de preferencia active un data logger). La temperatura del aceite de la transmisión (Convertidor) durante las pruebas debe estar entre 60°C y 120°C (parámetro 313 en VIMS) y la del motor por encima de 70°C Puede activar un Data Logger con el ET con los siguientes parámetros: RPM del Motor Presión de Refuerzo Posición del Pedal del Acelerador (esto permite determinar el inicio) Temperatura del Convertidor Esto le evitará el tener que concentrarse en el cronómetro y lo único que adicional que tendrá que registrar será la presión de alivio de salida.
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Prueba Analice las causas de valores incorrectos durante la prueba de calado
Presione el pedal de freno de servicio Coloque la palanca de la transmisión en PRIMERA Presione el pedal del acelerador a fondo Mida el tiempo que demora en llegar a las RPM de Calado Registre el valor de las RPM de Calado (de Estabilización) Registre el valor de la Presión d e Refuerzo Registre el valor de la Presión de Alivio de Salida del Convertidor Coloque la palanca en NEUTRO y mantenga el Motor a 1200RPM para permitir que se enfríe el aceite del convertidor Una vez que la temperatura este por debajo de 90°C puede repetir la prueba Adicionales
Puede revisar la temperatura del convertidor con el parámetro 313 del VIMS
Cale la máquina hasta que la temperatura de convertidor llegue a unos 105°C en la pantalla del VIMS y luego deje enfriar hasta llegar a 90°C y repita la prueba, dejando enfriar nuevamente. Esto permite evaluar también el sistema de enfriamiento de aceite de la transmisión (Tiempo de enfriamiento) También puede registrar otros parámetros referentes al motor, como temperaturas de escape y posiciones de combustible. Discusión Anote los resultados en la tabla 4.6 (siguiente página). Discuta los resultados de la prueba de calado
ANOTACIONES
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Realice las pruebas de presión del embrague lockup y luego llene la tabla de resultados con la ayuda del Manual de Pruebas y Ajustes del Tren de Potencia y un camión 793D. Discuta los resultados
Tabla 4.6.- Pruebas del Convertidor
Descri pción Especificación Datos Generales N° Serie de la Máquina Horómetro de la Máquina (VIMS) Fecha N° Serie del Convertidor Horómetro del Convertidor N° Serie del Motor Horómetro del Motor Preliminar Presión de Alivio de Entrada al Convertidor 930 ± 35 kPa NEUTRO-ACEITE FRIO-ALTA
Prueba de Calado Temperatura de Aceite del Convertidor DURANTE LAS PRUEBAS
Valor Leído
(135 ± 5 PSI)
82°C - 105°C
Tiempo de Calado* RPM de Calado
1672 ± 50 RPM
Presión de Refuerzo**
171 ± 26 kPa (24.8 ± 3.7 PSI)
Presión de Alivio de Salida del Convertidor
345 – 550 kPa (50 – 80 PSI)
DURANTE EL CALADO
Tiempo de Enfriamiento del Convertidor OPCIONAL
Evalúe primero la presión de máxima de Lockup. Sólo si esta no es correcta evalúe los siguientes parámetros. Luego evalúe la de Alivio del Convertidor.
Presiones Presión de Alivio de Salida del Convertidor
550 ± 35 kPa (80 ± 5 PSI) ALTA 2150 - 2205 kPa Presión Máxima de LU TOMA “LU”-NEUTRO-MANDO DIRECTO-1300 RPM (310 – 320 PSI) Presión de Señal de la Válvula Relé de LU 1445 - 2240 kPa (210 – 325 PSI) NEUTRO-MANDO DIRECTO-1300 RPM 1725 ± 70 kPa Presión Piloto de LU (250 ± 10 PSI) TOMA “RV”-NEUTRO-BAJA 1070 ± 35 kPa Presión Primaria de LU *** (155 ± 5 PSI) TOMA “LU”-NEUTRO-MANDO DIRECTO-BAJA (*) Obtenga el valor del tiempo de calado del registro de la máquina (**) La presión de refuerzo depende de la altura sobre el nivel del mar (***) Es necesario retirar el tapón del pistón de carga
TIPS Recuerde que el Solenoide Downshift permanece energizado en Neutro
Para mantener las RPM del motor a 1300 RPM, retire la cubierta de la parte delantera de la cabina y desconecte el conector correspondiente al sensor de posición del pedal del acelerador. Luego presione el botón de aceleración de respaldo en la cabina. Para obtener MANDO DIRECTO en NEUTRO, retire la cubierta de los solenoides de la transmisión y desconecte el cable que alimenta al SOLENOIDE DOWNSHIFT (al medio) y alimente con este al SOLENOIDE LOCKUP (adelante).
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TRANSMISION 4.
Identifique los puntos de prueba de la transmisión en la hoja y luego en la máquina con la ayuda del Manual de Pruebas y Ajustes del Tren de Potencia y un camión 793D.
Use la cubierta protectora para evitar que el aceite se derrame hacia el exterior Si evalúa la presión piloto tenga cuidado en que el tapón no caiga hacia la transmisión
3
2
1
4
5 6
7
8
9 10
11
12
4GZXF001
Fig. 4.23.- Grupo de Control de la Transmisión
Estacion A Toma de Presión Piloto de la Transmisión Solenoide de Disminución de Marcha (Downshift) Estación G Solenoide del Embrague de Traba (Lockup) Estación D
Toma de Presión de la Bomba de Lubricación Estación B Estación F Solenoide de Incremento de Marcha (Upshift) Estación C Estación E
1
FDBXF008 Fig. 4.24.- Tomas de Presión de la Transmisión
Presión de Lubricación de la Transmisión
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Realice las pruebas de presión de la transmisión y luego llene la tabla de resultados con la ayuda del Manual de Pruebas y Ajustes del Tren de Potencia y un camión 793D. Discuta los resultados
Tabla 4.7.- Pruebas Generales de la Transmisión
Datos Generales N° Serie de la Máquina Horómetro de la Máquina (VIMS) Fecha N° Serie de la Transmisión Horómetro de la Transmisión N° Serie del Motor Horómetro del Motor Presiones Generales Descripción Evalúe primero estas presiones antes de proceder a evaluar las presiones de las estaciones. Note que la presión de la Bomba difiere de la presión en la estación “C” Evalúe la presión piloto sólo si las presiones de las estaciones no son correctas
Baja Especificación
Bomba de la Transmisión NEUTRO–MANDO CONV.
2515 kPa min (365 PSI)
Presión de Suministro a los Embragues (Estac. “C”) NEUT.-M. DIREC-1300 RPM
1724±70 kPa (250±10 PSI)
Presión de Suministro a los Embragues (Bomba) NEUT.-M. DIREC-1300 RPM
2585±70 kPa (375±10 PSI)
Presión Piloto NEUTRO – MANDO CONV.
2410–2755 kPa (350 - 400 PSI)
Presión de Lubricación NEUTRO
80±25 kPa (12±4 PSI)
Valor Leído
Alta Especificación
Valor Leído
3065kPa máx (445 PSI)
150±41 kPa (22±6 PSI)
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Tabla 4.8.- Pruebas de los paquetes de la Transmisión Paquete
Evalúe primero las presiones en Mando de Convertidor y luego las presiones en Mando Directo. Si estas no son correctas entonces proceda a evaluar las Presiones Primarias
2 1 3 4 5 6
Estación
Cambios en que actúa
A
2ª, 4ª, 6ª
B
N2, R, 1ª, 3ª, 5ª
C E F G
N1, 5ª, 6ª
Mando de Convertidor Al ta*
Baj a*
R
1689 kPa (245 PSI)
Presión Primaria Baja / Sin LP** 525 kPa (76 PSI)
Al ta*
2425 kPa (352 PSI)
2400 kPa (348 PSI)
1689 kPa (245 PSI)
475 kPa (69 PSI)
2470 kPa (358 PSI)
2470 kPa (358 PSI)
1689 kPa (245 PSI)
480 kPa (70 PSI)
1689 kPa (245 PSI)
425 kPa (62 PSI)
1689 kPa (245 PSI)
450 kPa (65 PSI)
3ª, 4ª
1ª, 2ª
Mando Directo
2720 kPa (395 PSI)
2585 kPa (375 PSI)
2805 kPa (407 PSI)
2585 kPa (375 PSI)
425 kPa (62 PSI)
*Tolerancia: +240 –100 kPa (+35 –15 PSI) **Tolerancia: +50 –35 kPa (+7 –5 PSI)
TIPS Cada vez que se realice un cambio manualmente, reduzca las RPM del motor y luego de realizado el cambio, la persona que lo h ace debe retirars e para luego proceder a elevar las RPM del motor.
Para realizar los cambios manualmente: Retire los ejes de los mandos finales o desconecte el eje de mando en el yugo del convertidor. Desconecte los solenoides de la transmisión. Retire el tapón del carrete selector rotatorio (Dado 1½”). Utilice un Ratchet con encastre de ¼” y una extensión Gire el Ratchet totalmente en sentido horario. Gire en sentido antihorario paso por paso para obtener la marcha deseada (N1, N2, R, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª 5ª y 6ª) En lugar de el procedimiento manual, se puede utilizar un generador de señales (8T-5200, Pub. SEHS 8579), para lo cual se debe conectar este al conector que alimenta al sensor de velocidad de la transmisión y el adaptador. Otra opción es bloquear la línea que va del solenoide Lockup a la Válvula Relé de Lockup, en lugar de retirar ejes. (Tenga cuid ado con la temperatura del convertidor y la posibili dad de movimiento de la máquina). Este procedimiento no se puede aplicar para la medición de la presión primaria
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Realice las pruebas de presión del eje posterior de acuerdo a los siguientes pasos y luego llene la tabla de resultados con la ayuda del Manual de Pruebas y Ajustes del Tren de Potencia y un camión 793D. Discuta los resultados Instale un manómetro de 4000 PSI en la toma de presión de la Bomba del Eje Posterior Instale un manómetro de 100 PSI en la toma de presión de los mandos finales y uno de 200 PSI en el filtro del eje posterior Conéctese a la máquina con 2 Communication adapter y 2 Laptops Ingrese al ET primero con una máquina y luego con la otra (el ingresar simultáneamente puede ocasionar conflictos) Ingrese al ECM de Frenos en ambas máquinas En una máquina ingrese al menú de status verificando los siguientes parámetros: Temperatura del Diferencia RPM del Motor Solenoide de Derivación del Eje Posterior Solenoide de Derivación del Mando Final Presión en el Eje Posterior En la otra máquina ingrese al menú de parámetros de anulación y genere las condiciones solicitadas activando y desactivando los solenoides de ambos solenoides Registre los valores de acuerdo a la tabla siguiente
Tabla 4.9.- Pruebas del Eje Posterior
Presiones Del Eje Posterior CONDICIONES CASO
1
2
3
4
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Sol. Eje Post. OFF Sol. M. Final ON Bajas RPM
Sol. Eje Post. OFF Sol. M. Final ON Altass RPM
Sol. Eje Post. OFF Sol. M. Final OFF Bajas RPM
Sol. Eje Post. ON Sol. M. Final ON Bajas RPM
Parám etros
Especificación
Presión en la Bomba
22752±50 kPa (3300±70 PSI)
Presión en el Eje
690±75 kPa (100±10 PSI)
Presión en el Mando
Menos de 10 PSI
Presión en la Bomba
22752±50 kPa (3300±70 PSI)
Presión en el Eje
690±75 kPa (100±10 PSI)
Presión en el Mando
Menos de 10 PSI
Presión en la Bomba
22752±50 kPa (3300±70 PSI)
Presión en el Eje
690±75 kPa (100±10 PSI)
Presión en el Mando
570±75 kPa (80±10 PSI)
Presión en la Bomba
Sólo Presión Residual
Presión en el Eje
0 kPa (0 PSI)
Presión en el Mando
0 kPa (0 PSI)
Valo r Leído
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- IV - 37 -
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LECCIÓN 4.2: SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTROL Esta lección ayuda a familiarizarse con las características principales del sistema de control electrónico de la transmisión y el chasis, sus componentes, las funciones controladas por el TCEC y el manejo del ET para el diagnóstico.
CLASE
Presentación de vistas del circuito y de elementos del Sistema Electrónico de Control de la Transmisión y del Chasis, sistemas que controla el TCEC y explicación de las distintas funciones del TCEC.
LABORATORIO DE CLASE Identificar y discutir sobre la función de los componentes electrónicos de Entrada y Salida de la Transmisión, utilizando el texto de referencia “COMPONENTES DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTROL DE LA TRANSMISION”, el Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema de Control Electrónico del Tren de Potencia, el Esquema Eléctrico y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 4.6. Discutir sobre el comportamiento normal de la Transmisión, utilizando los textos de referencia “FUNCIONES DEL TREN DE POTENCIA CONTROLADAS POR EL TCEC”, el Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema de Control Electrónico del Tren de Potencia, el Manual de Operación de Sistemas del Tren de Potencia y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 4.7. Discutir sobre la información obtenida de la transmisión utilizando el ET, utilizando el Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema de Control Electrónico del Tren de Potencia y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 4.8.
LABORATORIO DE CAMPO Identificar en la máquina los componentes electrónicos de Entrada y Salida de la Transmisión, utilizando el Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema de Control Electrónico del Tren de Potencia, el Esquema Eléctrico y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 4.6. Comprobar el correcto comportamiento de la Transmisión, utilizando el Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema de Control Electrónico del Tren de Potencia, el Manual de Operación de Sistemas del Tren de Potencia y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 4.7. Obtener información de la Transmisión con el ET, utilizando el Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema de Control Electrónico del Tren de Potencia, una laptop y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 4.8.
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CURSO: CAMION 793D FSAA – DTSG2060- 2006A MATERIAL NECESARIO
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Material del Estudiante Módulo IV
Camión 793D Llave de Batería Llave de Máquina Lap Top con ET 7X1700 Communication Adapter / 171-4400 Communication Adapter II Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema de Control Electrónico del Tren de Potencia Manual de Operación de Sistemas del Tren de Potencia Esquema Eléctrico Hojas de Trabajo en Clase y Campo N° 4.6, 4.7 y 4.8
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Material del Estudiante Módulo IV
TEXTO DE REFERENCIA
COMPONENTES DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTROL DE LA TRANSMISION
FDBKD004 Fig. 4.25.- Esquema de los elementos de Entrada y Salida del Sistema Electrónico
La función del ECM de la Transmisión es determinar el cambio deseado de la transmisión y energizar los solenoides necesarios para realizar el cambio hacia arriba o hacia abajo según se requiera, basado en la información proveniente tanto del operador como de la máquina. El ECM de la Transmisión recibe información (señales eléctricas) de varios componentes de entrada tales como el interruptor de la palanca de cambios, el sensor de velocidad de salida de la transmisión (TOS), el interruptor de posición de cambios de la transmisión, el sensor de posición de la tolva y el sensor de la palanca de levante. Basado en la información de entrada el ECM de la transmisión determina si la transmisión debe realizar el cambio hacia arriba, abajo, enganchar el embrague de LockUp o limitar el cambio máximo de la transmisión. Estas acciones van acompañadas del envío de señales a varios componentes de salida. El ECM del motor, el Sistema de Control Electrónico de Control (ARC/TCS), el VIMS y el ECM de la Transmisión se comunican entre sí por medio del Data Link. La comunicación entre los controles electrónicos permite que se compartan los sensores de cada sistema. Se tienen muchos beneficios adicionales tales como el Cambio Controlado (Controlled Throttle Shifting (CTS)), el cual reduce los esfuerzos de la transmsión.
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Material del Estudi Estu diante ante Módul Mód ulo o IV
El ECM de la transmisión también proporciona proporciona al personal de servicio la capacidad de diagnóstico a través del uso de la memoria a bordo, la cual almacena los códigos de falla para tenerlos a la mano al momento del servicio. El ECM de la transmisión también se usa para controlar el sistema de levante, el sistema de lubricación automática (grasa), el sistema de arranque en neutro y el sistema de la alarma de retroceso. Algunos de los sensores e interruptores (switches) que antes proporcionaban proporcionaban señales de entrada al VIMS, ahora lo hacen al ECM de la transmisión. Estos son: Presión Baja de Dirección (Low Steering Pressure) Temperatura de Aceite de la Transmisión (Transmission (Transmission Oil Temperature) Temperature) Derivación del Filtro de la Transmsión (Transmission Lube Filter Bypass) Derivación de la Rejilla de Levante (Hoist Screen Bypass) El ET puede usarse para realizar varias funciones de diagnóstico y programación. programación. Algunas de estas funciones son: Mostrar el estado de los parámetros de entrada y salida en tiempo real. Mostrar la lectura de los horómetros internos. Mostrar el número de veces que ocurrió y la hora de la primera y ultima vez para cada código de falla almacenado y para cada evento. Mostrar la descripción de cada código de falla almacenado y de cada evento. Mostrar el contador de cargas. Mostrar el contador de enganche enganchess del LockUp. Mostrar el contador de Cambios de la Transmisión. Programar le cambio máximo y el levante máximo de la tolva. Cargar los nuevos archivos de programación (Flash Files).
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Material del Estudi Estu diante ante Módul Mód ulo o IV
HOJA DE TRABAJO EN CLASE Y CAMPO N° 4.6
COMPONENTES ELECTRONICOS DE LA TRANSMISION MATERIAL NECESARIO
PROCEDIMIENTO
Camión 793D Manual de Operación de Sistemas del Tren de Potencia Esquema Eléctrico 1.
Identifi que los componentes electrónicos Identifique electróni cos en el esquema siguiente y luego ubíquelos en la máquina, verificando su ubicación con la ayuda del Esquema Eléctrico y del Manual Operación de Sistemas del Tren de Potencia y un Camión 793D.
Retire la cubierta posterior de la cabina para ubicar algunos componentes.
8
17
15-16
13-14 12 9-10-11
7
1
2
3 4-5
6
4GZMD013
Fig. 4.25.4.25.- Componentes Electrónicos del Tren de Potencia
Solenoide de Lockup Sensor de Posición de la Tolva Switch de Posición de la Palanca de Cambios Solenoide de Levante Sensor de Velocidad de la Transmisión (TOS) Switch de Presión del Freno de Servicio Sensor de Velocidad de Salida del Convertidor (TCO ó COS) Sensor de Temp. de la XMSN Switch de Baja Presión de Dirección
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Solenoide de Bajada Solenoide Upshift Sensor de Posición de la Palanca de Levante Solenoide Downshift Switch de Presión del Freno de Parqueo Switch de Posición de la Transmisión ECM de la Transmisión (TCEC) Sensor de Velocidad del Motor (EOS) Sensor de Temperatura del Convertidor
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Complete la información acerca de los componentes componentes electrónicos del sistema electrónico de la transmisión de la máquina.
Elementos de Entr ada Tabla 4.10.4.10.- Sensores del Sistema Electrónico de la Transmisión.
Sensor
N° de Parte
Tip o
Señal Señal
Sumin Suminist ist ro
Velocidad de Salida de la Transmisión (TOS) Velocidad de Salida del Convertidor (TCO) Velocidad del Motor (EOS) Temperatura de la Transmisión Tr ansmisión Temperatura del Convertidor Posición de la Palanca de Cambios Posición de la Transmisión Posición de la Palanca de Levante Posición de la Tolva Tabla 4.11.4.11.- Switches del Sistema Eléctrico de la Transmisión
Switches (Interruptores) (Interruptores)
N° de Parte Parte
Valor Valor de Act. Valor Valor de Des. Des.
Posición
Carga de la Transmisión* Lubricación de la Transmisión Rejilla de Levante* Presión de Dirección (Baja) Presión del Freno de Servicio Presión del Freno de Parqueo**
Elementos de Salida Tabla 4.12.4.12.- Elementos de Salida del Sistema Eléctrico de la Transmisión
Descripc ión
Número de Parte
Resistenci a
Solenoide de Lockup Solenoide Downshift Solenoide Upshift Solenoide de Arranque Neumático Solenoide de Lubricación Automática Solenoide de Levante de Tolva Solenoide de Bajada de Tolva Relé de la Alarma de Retroceso Alarma de Retroceso Luz indicadora de Tolva Levantada
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TEXTO DE REFENCIA
FUNCIONES DEL TREN DE POTENCIA CONTROLADAS POR EL TCEC El TCEC tiene como principal función controlar la ejecución de los cambios en la transmisión. Para esto recibe la información sobre la posición de la palanca de cambios, la posición de los cambios en la transmisión y la velocidad de la transmisión. Los cambios se realizan controlando la energía suministrada a los solenoides Upshift y Downshift. Además se debe controlar el funcionamiento funcionamiento en mando directo para lo cual también controla al solenoide de Lockup. Los cambios se realizan uno a la vez, ya sea en aumento o en disminución. En los cambios N, R y 1ª, se tiene mando de convertidor, por lo que el solenoide de Lockup no se energiza, sin embargo cuando se llega a 6 km/h, a pesar de continuar en 1ª, se pasa a mando directo, por lo que es necesario que se energice el solenoide de Lockup. Los puntos para los cambios se muestran en la tabla 4.1. Cada vez que se realiza un cambio entre marchas que tienen mando directo, se desenergiza el solenoide de Lockup por un momento y las RPM del motor se incrementan (si la marcha se reduce) o se reducen (si la macha se incrementa), luego se energiza el solenoide para el cambio respectivo (Downshift o Upshift) y una vez realizado el cambio se desenergiza este y se energiza el solenoide Lockup al mismo tiempo que se disminuyen o incrementan las RPM del motor según sea el caso. Este comportamiento no se da en los siguientes casos: El TCEC no permite que se produzca el cambio hacia NEUTRO mientras que la velocidad de la máquina no sea inferior a 8 km/h. Esto evita el deslizamiento en neutro (neutral coast) a altas velocidades, lo que reduciría la vida de la transmisión. La reversa no se engancha hasta que la velocidad de la máquina sea inferior a 4.8 km/h. Esto protege la transmisión de daños por cambios direccionales bruscos. El TCEC no permite que se reduzca la marcha cuando el operador selecciona una marcha que no es apropiada para la velocidad de salida de la transmisión. En lugar de eso, continuará funcionando el cambio automático de marchas hasta que se reduzca la velocidad a una adecuada para permitir que se llegue a la marcha deseada. Una vez logrado esto, la marcha seleccionada seleccionada recién se transforma en la marcha máxima. El TCEC realiza un incremento de una marcha por encima de la seleccionada si es que la velocidad de la transmisión alcanza un valor crítico. Esto ayuda a proteger al motor contra la sobrerrevolución. sobrerrevolución. Si la transmisión llega a la marcha máxima y continúa el problema, entonces se desengancha el embrague de lockup para proteger al motor. Hay tres eventos que se registran en el TCEC: Tabla 4.13.4.13.- Eventos Registrados por el TCEC
Evento Abus Ab uso o de d e Trans misi mi sión ón (Transmission (Transmission Abuse) Deslizamiento en Neutro (Coasting in Neutral) Sobrerrevolución de la máquina (Machine Overspeed)
Condición El operador cambia de NEUTRO a avance o reversa con el motor por encima de 1500 RPM La velocidad de la máquina excede los 19.3 km/h y la máquina está en NEUTRO El operador cambia a la marcha máxima y el motor excede las 2300 RPM
Adicionalmente Adicionalmente a estas funciones, el TCEC también controla otras, también importantes como: El funcionamiento del sistema de levante El contador de cargas La Prelubricación
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Material del Estudiante Módulo IV
Tabla 4.14.- Funciones Controladas por el TCEC
Función Función A ntideslizamiento en Neutro (Neutral Coast) Protección contra cambio de avance a reversa
Protección contra la Sobrerevolución
3 solenoides Función de Límite de Marcha con Tolva Levantada (Body up Gear Limit) Función de Arranque en Neutro (Neutral Start) Función de Límite de Marcha Máxima (Top Gear) Función de Cambio Controlado (Controlled Throttle Shifting) Función de Administración de Cambios Direccionales (Directional Shift Management) Neutralización en Reversa (Reverse Neutralizer) Función de Rápida Reducción de Marcha (Rapid Downshift – Anti hunt) Función de Incremento en la Reducc ión de Marcha (Elevated Downshift)
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Descripción No permite cambiar de avance o reversa a NEUTRO si la velocidad sobre el terreno es mayor a 8 km/h o 5 mph. Sin embargo es posible que el operador evada esta función cuando está en bajada en NEUTRO, pero se almacena en el contador de deslizamiento en neutro un evento si la velocidad sobre el terreno es mayor a 19 km/h o 12 mph. No se engancha la reversa si la velocidad sobre el terreno es mayor a 4,8 km/h u 3 mph para evitar esfuerzos torsionales por el cambio direccional. Evita bajar la marcha si la velocidad de la máquina (TOS) no es lo suficientemente baja como para realizar el cambio. El ECM realiza el cambio a una marcha superior a la seleccionada si la velocidad de salida del TC alcanza el valor crítico. Si se llega a la máxima marcha, se desengancha el embrague de lockup. Si se pierde la señal del sensor de velocidad sobre el terreno o el de marcha actual, se desenergizarán todos los solenoides. Lockup, Downshift y Upshift. El Solenoide de Lockup se engancha durante cada marcha y se desengancha en cada cambio para permitir un enganche suave y evitar golpes en la transmisión. Los solenoides Downshift y Upshift actúan para realizar los cambios. Limita la marcha máxima entre 1ª y 3ª (dependiendo de la programación) cuando la tolva está levantada luego de descargar. No permite que encienda el motor si es que la palanca de cambios no está en NEUTRAL. También la velocidad del motor debe ser “0” y debe haber terminado el ciclo de prelubricación. También evita el arranque si el voltaje en el sistema es superior a 36V. Desengancha el arrancador automáticamente si la velocidad del motor es 300 RPM superior a la del arrancador. Limita la marcha máxima entre 4ª y 6ª (dependiendo de la programación) durante la operación normal de la máquina. Permite que los cambios se realicen de manera suave al reducir momentáneamente las RPM del motor durante los cambios hacia arriba y eleva las RPM del motor durante los cambios hacia abajo. Cuando se aplican los frenos, no se usa esta función. Protege el Tren de Potencia si los cambios de N a reversa o avance se hacen a RPMs del motor mayores a 1350, mandando el motor brevemente a baja. Evita que se enganche la reversa cuando se está descargando (tolva levantada). Para retroceder más, coloque la palanca de levante en posición FIJA, FLOTANTE o de BAJADA. Durante la operación normal, los cambios contrarios se realizan con un intervalo de 2.3 segundos, pero cuando se aplican los frenos, los cambios se realizan inmediatamente como resultado de la disminución de la velocidad de salida de la transmisión, lo que permite una frenada rápida. Permite que, cuando se aplica el retardador, la reducción de los cambios se realice a mayores velocidades, lo que permite un mayor flujo de aceite y un mayor enfriamiento. La velocidad del motor requerida para el incremento de marcha se eleva en 250 RPM y para la reducción en 75 RPM.
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CURSO: CAMION 793D FSAA – DTSG2060- 2006A Función Totalizadores Función de Registro de Cargas (Load Counter)
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Material del Estudiante Módulo IV Descripción
Cuenta una carga cuando el sensor de tolva arriba está encendido por más de 10 segundos. Hay dos contadores, uno para el total de cargas de la máquina y el otro es un contador reseteable. Hasta 1.28 millones de registros. Registra el número de cambios de Contador de Cambios una marcha a la otra cuando se ha estado en esa posición por más (Shift Counter) de 0.5 seg. Contador de Enganches del Hasta 12 millones de registros. Registra cuántas veces se han hecho cambios en mando directo. LockUp (Lockup Clutch Counter) Contador de Deslizamientos Registra el número de veces en que se ha excedido de 19.3 km/h en Neutro (12 mph) y la máquina ha estado en NEUTRAL. (Coasting in Neutral Counter) Contador de Cargas Cuenta el total de cargas en un periodo determinado. (Load Count) Contador Total d e Cargas Cuenta el total de cargas durante toda la vida de la máquina o del (Total Load Count) ECM. Contador de Abusos d e Registra cuando se cambia de NEUTRAL a avance o reversa con el motor por encima de 1500 RPM. Transmisión (Transmission Abuse) Registra cuando se cambia a la marcha máxima a mas de 2100 Sobrevelocidad de la rpm. Si se excede de 2300 RPM se almacena un evento. Máquina (Machine Overspeed) Otras Se activa cuando se coloca la palanca de cambios en reversa Función de Alarma de Retroceso (Backup Alarm) Función de Lubricación y La lubricación con grasa es controlada realmente por el VIMS. Prelubricación La prelubricación del motor es controlada realmente por el ECM del (Prelubrication) Motor. Actualización de Flas h Files
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CURSO: CAMION 793D FSAA – DTSG2060- 2006A
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Material del Estudiante Módulo IV
HOJA DE TRABAJO EN CLASE Y CAMPO N° 4.7
COMPORTAMIENTO ELECTRÓNICO DE LA TRANSMISION MATERIAL NECESARIO
PROCEDIMIENTO
Bloquee bien la máquina y asegúrese que no haya personas cerca. Cuide que la temperatura del convertidor no llegue a valores peligrosos. Comente sobre las velocidades y los solenoides
Camión 793D Llave de Batería Llave de Máquina Lap Top con ET 7X1700 Communication Adapter / 171-4400 Communication Adapter II Manual de Operación de Sistemas del Tren de Potencia Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema de Control Electrónico del Tren de Potencia 1.
Revise las indicaciones que se dan a continuación y discuta en clase sobre la reacción de la maquina. Luego verifique sus suposiciones en la misma máquina con la ayuda del Manual de Operación de Sistemas del Tren de Potencia, el Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema de Control Electrónico del Tren de Potencia y un Camión 793D. Conecte una Lap Top con ET a la Máquina Cierre Contacto Ejecute el ET, e ingrese al ECM de la transmisión Ingrese a la Pantalla de Status y elija un grupo donde se observe la velocidad del motor (EOS) y la del convertidor (TCO) y el estado de los tres solenoides Coloque la llave de encendido en la posición “START” y encienda la máquina Imprima la pantalla y observe la diferencia de velocidades entre EOS y TCO en neutro y el comportamiento de los solenoides Ponga la palanca en 1ª y cale, registre nuevamente ambas velocidades y el comportamiento de los solenoides Apague la máquina sin regresar a Neutro Trate de encender la máquina Regrese la palanca a Neutro Encienda nuevamente la máquina y observe que pasa con la marcha actual Levante la tolva y coloque el cable de seguridad Conecte el cable de suministro del Solenoide Downshift al Solenoide Lockup Observe nuevamente las velocidades Apague la máquina
ANOTACIONES
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CURSO: CAMION 793D FSAA – DTSG2060- 2006A Bloquee bien la máquina y asegúrese que no haya personas cerca. Cuide que la temperatura del convertidor no llegue a valores peligrosos. Registre con la ayuda del ET los puntos en los cuales se producen los cambios y analice qué condiciones se deben cumplir para que esto ocurra
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Material del Estudiante Módulo IV
Desconecte la varilla del sensor de posición de la tolva (para que no se genere la señal de tolva levantada) Desconecte el Sensor de velocidad de la transmisión Coloque el generador de señales en la alimentación del sensor Bloquee correctamente la máquina Desconecte el eje de mando del lado del convertidor Cierre Contacto Ejecute el ET, e ingrese al ECM de la transmisión Ingrese a la Pantalla de Status y elija un grupo donde se observe la velocidad del motor (EOS), la del convertidor (TCO), la de la transmisión (TOS) (originada en realidad por el generador de señales), las condiciones de los tres solenoides, la posición de la palanca y la posición de la transmisión (marcha actual) Coloque la llave de encendido en la posición “START” y encienda la máquina Coloque la palanca de cambios en 6ª Mantenga el generador de señales y acelere al máximo Observe el comportamiento de los solenoides y de la marcha actual Suelte el acelerador Gire el generador de señales en distintos sentidos y observe nuevamente el comportamiento de los solenoides y de la marcha actual Registre los puntos para los cambios y si estos ocurren aún así el motor este a bajas RPM o si es necesario pisar el acelerador
ANOTACIONES
Observe si influyen las RPM del motor y la posición de la tolva
Repita los pasos anteriores y pise los frenos, variando las RPM del motor y observe el comportamiento de la transmisión y de las RPM Cambie el valor de marcha máxima con el ET y repita los pasos anteriores Coloque nuevamente el sensor de posición de la tolva y repita los pasos anteriores Coloque la palanca en Reversa y gire nuevamente el generador de señales y observe el comportamiento.
ANOTACIONES
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CURSO: CAMION 793D FSAA – DTSG2060- 2006A
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Material del Estudiante Módulo IV
HOJA DE TRABAJO EN CLASE Y CAMPO N° 4.8
EVALUACION CON ET DE LA TRANSMISION MATERIAL NECESARIO
PROCEDIMIENTO
Camión 793D Llave de Batería Llave de Máquina Lap Top con ET 7X1700 Communication Adapter / 171-4400 Communication Adapter II Manual de Operación de Sistemas del Tren de Potencia Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema de Control Electrónico del Tren de Potencia 1.
Obtenga los datos solicitados utilizando el ET y luego analice sus resultados y coméntelos con la ayuda del Manual de Operación de Sistemas del Tren de Potencia, el Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema de Control Electrónico del Tren de Potencia y un Camión 793D.
Descarga de Datos del ET con el Motor A pagado Tabla 4.15.- Datos de Configuración del ECM de la Transmisión
Pantalla de Datos de Confi guración del ECM Descripc ión Valor Unidad Intente cambiar algunos parámetros y vea qué sucede
Cambios
Identificación del Equipo Número de Serie del ECM Número de Parte del Módulo de Personalidad (Flash-File) Fecha de Desarrollo del Módulo Descripción del Módulo de Personalidad Codigo de Ubicación del ECM Código de Ubicación deseada del ECM Identificación del Producto Número de Serie de la Transmisión Máximo cambio en Avance Cambio Límite con la Tolva Arriba Modo Económico
Existe un nuevo parámetro, Límite de Sobrecarga (Overload Limit) que se activa o desactiva
Estado de activación del sistema de levante Estado de ajuste de la válvula de bajada Adaptive Shift Control Total de Cambios a la Configuración
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CURSO: CAMION 793D FSAA – DTSG2060- 2006A
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Material del Estudiante Módulo IV
Tabla 4.16.- Totales Actuales del ECM de la Transmisión
Totales Actuales Descripci ón Contador de Cargas Contador de Enganches de Lockup Contador Total de Cargas
Valor
Unidad
Tabla 4.17.- Matriz de Cambios de la Transmisión
Analice los errores producidos durante la operación de la máquina
A De N1 N2 R 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª
N1
N2
R
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
Tabla 4.18.- Códigos de Diagnóstico en el ET
Código
Código
Código
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CODIGOS DE DIAGNOSTICO ACTIVOS Descripción
CODIGOS DE DIAGNOSTICO ALMACENADOS Descripción Veces Primera Ultima
EVENTOS ALMACENADOS Descripción Veces
Primera Ultima
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CURSO: CAMION 793D FSAA – DTSG2060- 2006A
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Material del Estudiante Módulo IV
Tabla 4.19.- Parámetros de Anulación en la Transmisión
Parámetros de Anulación Descripc ión Valor Unidad Anulación de Solenoide de Autolubricación
Modo
Alarma de Retroceso Corriente del Solenoide de Bajada Corriente del Solenoide de Levante Anulación del Solenoide de Lockup Relé de Arranque Solenoide Downshift Solenoide Upshift Tabla 4.20.- Valores Actuales
Valores A ctuales (STATUS) Descripción del Parámetro Valor
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Unidad
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CURSO: CAMION 793D FSAA – DTSG2060- 2006A
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Material del Estudiante Módulo V
MÓDULO V SISTEMA DE DIRECCION
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CURSO: CAMION 793D FSAA – DTSG2060- 2006A
-V-2-
Material del Estudiante Módulo V
NOTAS DEL PARTICIPANTE
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CURSO: CAMION 793D FSAA – DTSG2060- 2006A
-V-3-
Material del Estudiante Módulo V
MODULO V: SISTEMA DE DIRECCION El propósito de este módulo es permitir al estudiante identificar las características principales de los componentes del sistema de dirección del camión, ubicar los componentes externos principales, explicar el funcionamiento de los componentes y del sistema hidráulico.
OBJETIVOS Al término de este módulo, el estudiante estará en capacidad de:
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1.
Dado un Camión 793D, el Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema de Dirección y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 5.1, Identifi car correctamente los compo nentes principales del sistema de dirección .
2.
Dado un Camión 793D, el Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema de Dirección y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 5.2, Realizar correctamente el seguimiento del flujo del sistema de dirección y explicar su funci onamiento.
3.
Dado un Camión 793D, el Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema de Dirección y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 5.3, Realizar correctamente las pruebas del Sist ema de Dirección y analizar sus resultados .
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Material del Estudiante Módulo V
LECCIÓN 5.1: SISTEMA DE DIRECCION Esta lección ayuda a familiarizarse con las características principales de funcionamiento del sistema de dirección.
CLASE Presentación de vistas y ubicación de componentes principales, sistema hidráulico y discusión sobre el comportamiento del sistema.
LABORATORIO DE CLASE
Identificar en las vistas a los componentes principales del Sistema de Dirección utilizando el Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema de Dirección y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 5.1. Trazar el flujo de aceite del Sistema de Dirección utilizando el Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema de Dirección y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 5.2. Discutir sobre su funcionamiento luego de leer los textos de referencia “SISTEMA HIDRAULICO DE DIRECCION” y “SISTEMA DE CONTROL DE LA DIRECCION”. Ubicar los puntos de prueba y discutir sobre las pruebas a realizarse en el Sistema de Dirección y los posibles resultados y ajustes utilizando el Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema de Dirección y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 5.3.
LABORATORIO DE CAMPO
Identificar en la máquina a los componentes principales del Sistema de Dirección utilizando el Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema de Dirección y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 5.1. Realizar el seguimiento del flujo de aceite del Sistema de Dirección utilizando el Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema de Dirección y las Hojas de Trabajo en Clase y Campo N° 5.2. Realizar las pruebas y ajustes necesarios al Sistema de Dirección utilizando el Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema de Dirección y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 5.3.
MATERIAL NECESARIO
Camión 793D Caja de Herramientas 6V-7830 Tetragauge y un Manómetro de 5000 PSI ó 198-4240 Digital Pressure Indicator Group
Cronómetro Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema de Dirección Hojas de Trabajo en Clase y Campo N° 5.1, 5.2, y 5.3
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Material del Estudiante Módulo V
HOJA DE TRABAJO EN CLASE Y CAMPO N° 5.1 COMPONENTES DEL SISTEMA DE DIRECCION
MATERIAL NECESARIO
Camión 793D Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema de Dirección
PROCEDIMIENTO 1.
Ubique los componentes indicados con la ayuda del Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema de Dirección y un Camión 793D.
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8 7
4
6 FDBDF002
5 Fig. 5.1.- Componentes del Sistema de Dirección.
Tapa de llenado Mirilla de Nivel (Motor Encendido) Filtro de Carcasa de la Bomba de Dirección Mirilla de Nivel (Motor Apagado) Filtro de Retorno
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Filtro de Carcasa de la Bomba del Ventilador Sensor de Temperatura Válvula de Purga y Respiradero Toma para la Unidad de Presión Auxiliar (APU)
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CURSO: CAMION 793D FSAA – DTSG2060- 2006A
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Material del Estudiante Módulo V
1 2
4 FDBDF003
3 Fig. 5.2.- Componentes del Sistema de Dirección.
Tornillo de Ajuste de Válvula Compensadora Válvula Compensadora
Bomba de Dirección Tubo de Succion
8
7
6
1 5 2
3
4 4GZDF003
Fig. 5.3.- Componentes del Sistema de Dirección.
Válvula Check Válvula de Prioridad Línea hacia el Múltiple del Solenoide y la Válvula de Alivio Solenoide de Derivación hacia el Eje Posterior
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Línea hacia el Switch de Presión y la toma de Presión de la Bomba Línea de Drenaje Línea de Ingreso al Múltiple Tornillo de Regulación de la Válvula de Prioridad
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-V-7-
Material del Estudiante Módulo V
Solenoide de Descarga de los Acumuladores Toma de Muestra de Aceite
1
5
2 4 3 FDBDF001
Múltiple del Solenoide y de la Válvula de Alivio Toma para la Unidad de Presión Auxiliar Válvula de Alivio de Respaldo
Fig. 5.4.- Componentes del Sistema de Dirección.
Acumuladores de Dirección
1 FDBDF007
Fig. 5.5.- Componentes del Sistema de Dirección.
Bomba Dosificadora ó Hand Metering Unit (HMU)
1
2
FDBDF006
Fig. 5.5.- Componentes del Sistema de Dirección.
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-V-8-
Material del Estudiante Módulo V
TEXTO DE REFERENCIA SISTEMA HIDRAULICO DE DIRECCION
FDBDD001
Fig. 5.6.- Circuito de Carga de los Acumuladores de Dirección
El Sistema de Dirección es hidráulico, por lo que no hay conexión mecánica entre la volante de dirección y los cilindros de dirección que mueven a las ruedas delanteras. El sistema es un sistema de centro cerrado. El flujo de aceite es interrumpido mientras la máquina no gire y usa como sistema secundario un par de acumuladores que suministran el flujo de aceite suficiente para mantener la dirección. El sistema de dirección opera a máxima presión pero a mínimo flujo una vez que la demanda (presión) del sistema de dirección se ha alcanzado. No es un sistema de sensado de carga. El aceite del sistema es almacenado en el tanque hidráulico de dirección. El tanque de aceite suministra aceite también a la bomba del sistema hidráulico del ventilador del motor, al motor de mando de las bombas de enfriamiento de frenos, al motor de mando de la bomba de lubricación del eje posterior (RAX) y al motor del ventilador del eje posterior (si lo tuviera). El tanque tiene dos mirillas, la superior para verificar el nivel con el motor apagado y la inferior para verificar el nivel con el motor encendido. Un nivel bajo con el motor encendido es un buen indicador de una baja carga de nitrógeno en los acumuladores. El sistema cuenta con una bomba de pistones de plato basculante y presión compensada. Un compensador de presión controla la salida de la bomba pero sin ninguna línea de señal externa.
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-V-9-
Material del Estudiante Módulo V
El aceite proveniente de la bomba ingresa al múltiple de la válvula de prioridad. Esta válvula da prioridad al sistema de dirección, manteniéndose cerrada hasta que la presión en el sistema de dirección alcance los 2650 PSI. La válvula también contiene una válvula check que mantiene la presión en el sistema cuando no hay flujo proveniente de la bomba. Una vez satisfechos los requerimientos de presión del sistema, la válvula de prioridad se abrirá y permitirá el paso al resto de sistemas antes mencionados. El aceite que sale de la bomba se dirige hacia los acumuladores pasando por el múltiple del solenoide de la válvula de alivio, de donde también se dirige luego a la válvula de control de dirección. En este múltiple se encuentra la válvula de alivio de respaldo y también el solenoide de descarga de los acumuladores La válvula de alivio de respaldo protege al sistema de picos de presión si la bomba no pudiera desangularse lo suficientemente rápido o limita la presión si la válvula de compensadora no trabajara.
FDBDD002
Fig. 5.7.- Múltiple del Solenoide y de la Válvula de Alivio de Dirección
La regulación de esta válvula esta a 3800 PSI aproximadamente. Esta válvula se debe regular en banco, puesto que su especificación está tomada a un flujo de aceite determinado. No debe ser regulada en la máquina . Cuando la máquina se apaga con la llave de contacto el control electrónico de los acumuladores de dirección, ubicado en la parte posterior de la cabina, energiza al solenoide durante 70 segundos luego de que la máquina ha sido apagada, lo que permite que los acumuladores se descarguen. Si la máquina se apaga con el interruptor de parada de emergencia, este sistema no actúa por lo que los acumuladores permanecen cargados. Sobre el múltiple se encuentra también la válvula check que aisla las presiones de la bomba y de los acumuladores.
4GZDF007
También se encuentra ahí una toma rápida para una unidad de presión auxiliar (APU), que permite proporcionar presión al sistema cuando la máquina no enciende.
Fig. 5.8.- Control Electrónico de los Acumuladores de Dirección
ANOTACIONES
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- V - 10 -
Material del Estudiante Módulo V
TEXTO DE REFERENCIA SISTEMA DE CONTROL DE LA DIRECCION
4GZDD016
Fig. 5.9.- Válvula de Control de la Dirección
El sistema de control de la dirección, se encarga de dirigir la cantidad de aceite necesario y a la velocidad correcta hacia los cilindros de dirección para permitir el giro de la máquina según los requerimientos del operador. Para esto intervienen la válvula de control de la dirección y la bomba dosificadora manual (HMU). El aceite proveniente de los acumuladores, llega a la válvula de control de la dirección y luego de pasar por el carrete de prioridad se dirige a la HMU en una cantidad pequeña denominada “sangrado térmico” (Thermal Bleed). Esta pequeña cantidad de aceite permite mantener a una temperatura adecuada la HMU. Cuando se gira la volante de dirección en cualquiera de los sentidos, la cantidad de aceite requerido por la HMU se incrementa, por lo que el carrete de prioridad permite un mayor paso de este hacia la HMU conforme recibe una mayor señal de sensado de carga por su extremo izquierdo. A su vez, al girarse la volante, se permite el paso de aceite piloto hacia el carrete direccional en la válvula de control, haciendo que este se desplace. Sin embargo el flujo de aceite proveniente de los acumuladores no pasa directamente a través de este carrete, sino que tiene que ser regulado en la válvula de control. Para esto, el aceite piloto se dirige al carrete amplificador y hace que este se desplace hacia la derecha, desbloqueando el pase de aceite proveniente de los acumuladores, pero a su vez la cantidad de aceite va a depender de la posición del carrete de combinación y retención que se encuentra en el carrete amplificador. El aceite piloto se combina con el aceite de suministro y también se dirige a los cilindros.
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- V - 11 -
Material del Estudiante Módulo V
Mientras más se gire la volante de dirección, mayor cantidad de aceite pasará, permitiendo a su vez el paso de mayor cantidad de aceite hacia los cilindros de dirección. La velocidad con la que se gire la volante de dirección también es influyente, ya que mientras más rápido se gire la volante, el flujo será mayor. Sin embargo si se gira la volante a más de una vuelta por segundo, la dirección se pondrá dura debido a la excesiva velocidad de giro. Esto evita giros muy bruscos que podrían ocasionar accidentes. La válvula de control de la dirección cuenta también con un sistema de alivio cruzado, es decir que el aceite de alivio de un lado del cilindro se dirige a la alimentación del otro para evitar vacíos que podrían ocasionar cavitación. Este sistema protege a los cilindros ante posibles golpes de las ruedas durante la operación de la máquina. Estas válvulas no se regulan, sólo se cambian.
4GZDD015
Fig. 5.10.- Bomba Dosificadora Manual (Hand Metering Unit (HMU))
La Bomba Dosificadora cuenta con dos secciones, una de control y la otra de dosificación.
4GZDF021
La sección de control está engranada a la volante de dirección. Cuando la máquina se desplaza en línea recta, unos resortes de centrado mantienen al carrete interno y al manguito exterior alineados de tal manera que solamente se permita el paso del aceite de sangrado que mantiene a la bomba dosificadora a una temperatura adecuada (28°C de diferencia máxima con respecto al tanque).
Fig. 5.11.- Bomba Dosificadora Manual – Sección de Control
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Material del Estudiante Módulo V
Cuando se gira la volante, la primera parte del giro permite que gire un poco el carrete interno dentro del manguito exterior, ya que el agujero donde se encuentra el pin es de un diámetro mayor al del pin, lo que determina en que sentido girarán las ruedas. Una vez producido este pequeño desplazamiento, tanto el carrete interno como el manguito exterior comienzan a girar como una unidad, arrastrando consigo al giro al gerotor de la sección de dosificación. Por lo tanto mientras más se gire la volante, el gerotor enviará una mayor cantidad de aceite, que finalmente se dirigirá a la válvula de control como aceite piloto. Siguiendo el recorrido del aceite dentro de la bomba dosificadora, el aceite ingresa a la sección de control y pasa por el manguito externo.
4GZDF022
Fig. 5.12.- Bomba Dosificadora Manual – Sección de Dosificación
Si no hay giro, sólo una pequeña parte pasa a través de una muesca en el carrete interno para permitir la circulación del aceite de sangrado. Si se gira la volante, el aceite ingresa por las galerías del carrete interno y se dirige a la sección de dosificación atravesando el manguito externo, de donde es bombeado de retorno a la sección de control, atravesando nuevamente el manguito externo, ingresando a las galerías del carrete interno y saliendo nuevamente a través del manguito externo hacia el puerto de salida correspondiente. Una vez que se suelta la volante, los resortes de centrado alinean nuevamente el carrete interno con el manguito externo, bloqueando el flujo de aceite.
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Material del Estudiante Módulo V
HOJA DE TRABAJO EN CLASE Y CAMPO N° 5.2 SISTEMA DE DIRECCION
MATERIAL NECESARIO
Camión 793D Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema de Dirección
PROCEDIMIENTO 1.
Identifique los componentes y trace el flujo del sistema de carga de los acumuladores de dirección y luego realice el seguimiento respectivo en la máquina con la ayuda del Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema de Dirección y un camión 793D
4
3
2
5 1 6 7 8
4GZMD013
Fig. 5.13.- Componentes del Sistema de Dirección
Acumuladores de Dirección Unidad Dosificadora Manual Cilindros de Dirección Válvula de Prioridad
Bomba de Dirección Válvula de Control Tanque de Dirección Múltiple del Solenoide y de la Válvula de Alivio
ANOTACIONES
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Material del Estudiante Módul o V Filtro de Dirección Cilindros de Dirección Sección de Dosificación de la HMU Válvula de Prioridad de la bomba Válvula Amplificadora Sección de Control de la HMU Solenoide de Descarga de los Acumuladores Bomba de Dirección Múltiple del Solenoide y Válvula de Alivio Válvulas de Alivio y Compensación Válvula Check Toma de Muestra de Aceite Unidad Dosificadora Manual (HMU) Válvula de Prioridad de Control Interruptor de Presión de la Bomba Acumuladores Válvula Direccional Compensador de Presión Interruptor de Presión de los Acumuladores Filtro de Drenaje de Carcasa de Dirección Válvula de Combinación Tanque de Dirección Válvula de Alivio de Respaldo Válvula de Control de Dirección Enfriador de Aceite FDBDD004
Fig. 5.14.- Circuito Hidráulico del Sistema de Dirección
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Material del Estudiante Módulo V
HOJA DE TRABAJO EN CLASE Y CAMPO N° 5.3 PRUEBAS DE DIAGNOSTICO
MATERIAL NECESARIO
Camión 793D Caja de Herramientas 6V-7830 Tetragauge y un Manómetro de 5000 PSI ó 198-4240 Digital Pressure Indicator Group
Cronómetro Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema de Dirección
PROCEDIMIENTO 1.
Realice las pruebas de presión de la dirección y luego llene la tabla de resultados con la ayuda del Manual Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema de Dirección y un camión 793D. Discuta los resultados
Tabla 5.1.- Pruebas Generales de la Dirección
Datos Generales N° Serie de la Máquina Horómetro de la Máquina (VIMS) Fecha No gire la volante de dirección a una velocidad mayor a una vuelta por segundo Es necesario desenganchar el freno de parqueo para las pruebas operacionales Coloque los manómetros en la salida de la bomba y en la válvula de control de la dirección y observe el comportamiento de las presiones
Pruebas Generales Descri pción Temperatura de Aceite de la Dirección DURANTE LAS PRUEBAS
Tiempo de Ciclo ALTA - GIRO A UNA VUELTA/SEG – IZQ/DER/IZQ
Número de Giros DE LADO A LADO – PROMEDIO DE 3 VECES
Presion de la Válvula Compensadora de Dirección BAJA EN VACIO – Solenoide de Enfriamiento Desconectado
Presión de Prioridad BAJA EN VACIO
Valor Leído
> 60°C < 120°C > 7.0 seg. < 9.0 seg 3.5 a 4.5 giros
DER-IZQ: IZQ-DER:
23100 ± 350 kPa (3350 ± 50 PSI) 18300 ± 520 kPa (2650 ± 75 PSI)
Tiempo de Ciclo de Carga de los Acumuladores desde 0 PSI Presión de Alivio de Respaldo EN BANCO
Presión de Alivio y Compensación EN BANCO
Presión del Acumuladores Convergencia
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Especificación
26000 ± 400 kPa (3770 ± 60 PSI) 28500 ± 1000 kPa (4150 ± 150 PSI) 6550 ± 350 kPa (950 ± 50 PSI) 42.8 mm. (1.90 in.)
Front: Post: Der: Izq:
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Material del Estudiante Módulo V
NOTAS DEL PARTICIPANTE
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Material del Estudiante Módulo VI
MÓDULO IV SISTEMA DE LEVANTE
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Material del Estudiante Módulo VI
NOTAS DEL PARTICIPANTE
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Material del Estudiante Módulo VI
MODULO VI: SISTEMA DE LEVANTE El propósito de este módulo es permitir al estudiante identificar las características principales de los componentes del sistema de levante del camión, ubicarlos y explicar su funcionamiento y el del sistema hidráulico de levante.
OBJETIVOS Al término de este módulo, el estudiante estará en capacidad de: 1.
Dado un Camión 793D, el Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema Hidráulico y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 6.1, Identifi car correctamente los compo nentes principales del s istema de levante .
2.
Dado un Camión 793D, Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema Hidráulico y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 6.2, Realizar c orrectamente el seguimiento del f lujo hidráulico del sistema de levante y Explic ar su f uncionamiento .
3.
Dado un Camión 793D, Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema Hidráulico y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 6.3, Realizar corr ectamente las pruebas del Sistema de Levante y analizar sus resultados .
4.
Dado un Camión 793D, el Esquema Eléctrico, , el Manual de Servicio del Sistema Electrónico de Control del Tren de Potencia, una laptop con ET y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 6.4, Obtener
correctamente las características del Sistema Electrónico de Levante y realizar las calibraciones necesarias .
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Material del Estudiante Módulo VI
LECCIÓN 6.1: SISTEMA DE LEVANTE Esta lección ayuda a familiarizarse con las características principales de funcionamiento del sistema de levante.
CLASE Presentación de vistas y ubicación de componentes principales, sistema hidráulico y discusión sobre el comportamiento del sistema.
LABORATORIO DE CLASE Identificar en las vistas a los componentes principales del Sistema de Levante utilizando el Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema Hidráulico y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 6.1. Trazar el flujo de aceite del sistema levante utilizando el Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema Hidráulico y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 6.2. Discutir sobre su funcionamiento luego de leer el texto de referencia “SISTEMA DE HIDRAULICO DE LEVANTE”. Ubicar los puntos de prueba y discutir sobre las pruebas a realizarse en el Sistema de Levante y los posibles resultados y ajustes utilizando el Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema Hidráulico y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 6.3. Discutir sobre las pruebas a realizarse en el Sistema Electrónico de Levante y los posibles resultados y ajustes utilizando el Esquema Eléctrico, , el Manual de Servicio del Sistema Electrónico de Control del Tren de Potencia y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 6.4.
LABORATORIO DE CAMPO Identificar en la máquina a los componentes principales del Sistema de Levante utilizando el Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema Hidráulico y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 6.1. Realizar el seguimiento del flujo de aceite del Sistema de Levante utilizando el Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema Hidráulico y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 6.2. Realizar las pruebas y ajustes necesarios al Sistema de Levante utilizando el Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema Hidráulico y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 6.3. Evaluar el Sistema Electrónico de Levante utilizando el Esquema Eléctrico, , el Manual de Servicio del Sistema Electrónico de Control del Tren de Potencia y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 6.4.
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- VI - 5 -
Material del Estudiante Módulo VI
Camión 793D Caja de Herramientas 6V-7830 Tetragauge y un Manómetro de 5000 PSI ó 198-4240 Digital Pressure Indicator Group
Cronómetro Regla Metálica Lap Top con ET 7X1700 Communication Adapter / 171-4400 Communication Adapter II Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema Hidráulico Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema de Control Electrónico del Tren de Fuerza Hojas de Trabajo en Clase y Campo N° 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4
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- VI - 6 -
Material del Estudiante Módulo VI
HOJA DE TRABAJO EN CLASE Y CAMPO N° 6.1 COMPONENTES DEL SISTEMA DE LEVANTE
MATERIAL NECESARIO
Camión 793D Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema de Levante
PROCEDIMIENTO 1.
Ubique los componentes indicados con la ayuda del Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema de Levante y un Camión 793D.
4
1 3
2
FDBHF003
Fig. 6.1.- Componentes del Sistema de Levante.
Toma de Presión de Levante Sección Frontal de la Bomba de Levante
Bomba de Liberación del Freno de Parqueo Sección Posterior de la Bomba de Levante
ANOTACIONES
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Material del Estudiante Módulo VI
2
1 3
4
4GZIF004
Fig. 6.2.- Componentes del Sistema de Levante.
Rejillas de Levante Switch de Derivación de las Rejillas de Levante
Línea de Aceite desde la Válvula de Alivio de Liberación del Freno de Parqueo Válvula de Control de Levante
3 4
1
2 5 6
4GZIF005
Fig. 6.3.- Componentes del Sistema de Levante.
Válvula de Alivio de Bajada Puerto de Prueba de Presión de Aceite de Enfriamiento de Frenos Aceite de las Bombas
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Válvula de Alivio de Levante Válvula Check de Carga Hacia el Tanque
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Material del Estudiante Módulo VI
6
8
5
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3 4 1
2 4GZIF006
Fig. 6.4.- Componentes del Sistema de Levante.
Puerto de Levante Solenoide de Levante Hacia el Enfriador de Frenos Delanteros Válvula de Alivio del Aceite de Enfriamiento de Frenos Delanteros
Solenoide de Bajada Válvula Contrabalance Puerto de Bajada Puerto de prueba de presión de señal de la Válvula Contrabalance
ANOTACIONES
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Material del Estudiante Módulo VI
TEXTO DE REFERENCIA SISTEMA HIDRAULICO DE LEVANTE
FDBHD001
Fig. 6.5.- Circuito Hidráulico del Sistema de Levante
El tanque del sistema de levante también suministra aceite a los sistemas de frenos. El sistema hidráulico de levante es alimentado por una bomba de dos secciones ubicada en la parte posterior del mando de bombas. El aceite pasa luego hacia las rejillas de levante, de donde se dirige hacia la válvula de levante. La válvula de levante se encarga de dirigir al aceite hacia los cilindros de levante. Para esto cuenta con un sistema pilotado controlado por los solenoides de levante y de bajada. El aceite piloto proviene de la bomba de liberación del freno de parqueo. Los cilindros de levante son telescópicos con el extremo de cabeza de los cilindros hacia arriba. Durante el desplazamiento de la máquina (mientras no se utiliza el sistema de levante), el aceite que llega a la válvula, se dirige hacia el sistema de enfriamiento de frenos. El aceite que sale de la válvula de levante se une al aceite proveniente de la válvula de alivio de liberación del freno de parqueo y se dirige a los filtros de enfriamiento de frenos, pasando de ahí a la válvula diverter del enfriador de frenos delanteros, que determina si el aceite pasa por el enfriador o se dirige directamente a los frenos delanteros para enfriarlos y por otro lado uniéndose al flujo de las bombas de enfriamiento de frenos posteriores. El aceite retorna al tanque proveniente de los frenos.
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Material del Estudiante Módulo VI 4GZID002
SOLENOIDE DE BAJADA
VALVULA DE CONTROL DE LEVANTE
PRESION DE LIBERACION DEL FRENO DE PARQUEO
POSICION FIJA
VALVULA DE ALIVIO DE ENFRIAMIENTO DE FRENOS DELANTEROS
AL TANQUE
AL EXTREMO DE CABEZA DE LOS CILINDROS
VALVULA CHECK DE CARGA
AL EXTREMO DE VASTAGO DE LOS CILINDROS VALVULA DE ALIVIO DE BAJA PRESION VALVULA DE ALIVIO DE ALTA PRESION
MUESCA DE PASE DEL EXTREMO DEL VASTAGO
VALVULA CONTRABALANCE AL ENFRIADOR DE FRENOS DELANTEROS
CARRETE DE SEÑAL DE LA VALVULA DE ALIVIO DE DOS VALORES INGRESO DE ACEITE AL ENFRIADOR DE FRENOS DELANTEROS
PRESION DE LIBERACION DEL FRENO DE PARQUEO
SOLENOIDE DE LEVANTE
Fig. 6.6- Válvula de Levante
El sistema de levante es controlado por el operador mediante la palanca de levante, con la cual el operador tiene 4 opciones: LEVANTE, FIJA, FLOTANTE y BAJADA, con lo cual se controla la posición del carrete direccional en la válvula de levante. Se muestra una vista transversal de la válvula de levante en la posición FIJA. La presión piloto proveniente del sistema de liberación del freno de parqueo se dirige a ambos extremos del carrete direccional. El carrete se mantiene en una posición central por la acción de los resortes de centrado y el aceite piloto. Los pasajes en el carrete direccional liberan el carrete de señal de la válvula de alivio de dos niveles al tanque. Todo el aceite de la bomba de levante fluye a través de los enfriadores de frenos hacia los paquetes de frenos. Los solenoides controlan la posición del carrete de acuerdo a los requerimientos del operador, sin embargo, existe una posición física adicional en la válvula sobre la cual el operador no tiene control. Esta posición se conoce como SNUB. Esta posición disminuye la velocidad de bajada de la tolva, permitiéndole posarse suavemente sobre el camión sin producir impactos. Esta posición se ejecuta automáticamente cuando la tolva está bajando y llega a los 4° de inclinación aproximadamente. La válvula de levante cuenta con dos válvulas de alivio, una para levante cuya presión de apertura es de 3000 PSI y una de bajada con una presión de 500 PSI. Esto quiere decir que durante el levante, la presión es mucho mayor que durante la bajada o en las otras posiciones. Si se coloca un manómetro en las tomas de presión del sistema de levante mientras que la válvula de levante está en la posición FIJA, se leerá en este el valor de la presión del sistema de enfriamiento de frenos, que es el resultado de la restricción en los enfriadores, frenos y mangueras (normalmente mucho menor que el valor de apertura de la válvula de alivio). El valor de apertura de la válvula de alivio de enfriamiento de frenos es 790kPa (115 PSI).
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- VI - 11 -
Material del Estudiante Módulo VI ANOTACIONES:
4GZID011
Fig. 6.7- Válvula de Levante Posición Fija
ANOTACIONES:
4GZID012
Fig. 6.8- Válvula de Levante Posición Levante
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- VI - 12 -
Material del Estudi Estu diante ante Módul Mód ulo o VI ANOTACIONES: ANOTA CIONES:
4GZID013
Fig. 6.9- Válvula de Levante Posición Bajada
ANOTACIONES: ANOTA CIONES:
4GZID014
Fig. 6.10- Válvula de Levante Posición Flotante
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4GZID007
Material del Estudi Estu diante ante Módul Mód ulo o VI ANOTACIONES: ANOTA CIONES:
4GZID015
Fig. 6.11- Válvula de Levante Posición SNUB (Amortiguación)
4GZID007
Fig. 6.12.6.12.- Válvula Contrabalance
La válvula de contrabalance instalada en la válvula de levante, es mantenida abierta por la presión de levante de los cilindros; esta empieza a cerrarse si la presión de levante cae por debajo de 6900kPa (1000 PSI), ocasionada por un cambio repentino de carga, durante la descarga. Esto restringe el flujo de aceite del extremo de vástago de los cilindros de levante para disminuir la velocidad de desplazamiento de los cilindros y prevenir la cavitación.
La cavitación en los cilindros de levante puede ocasionar que la tolva caiga repentínamente cuando la palanca de levante se mueve de la posición de LEVANTE a la posición de BAJADA con el camión saliendo de la pila de descarga. El camión debe operarse normalmente con la palanca de levante en la posición FLOTANTE. El desplazarse con la palanca de levante en la posición posición FLOTANTE asegura que el peso de la tolva está apoyado en el bastidor y en los PADs, y no en los cilindros de levante.
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Material del Estudi Estu diante ante Módul Mód ulo o VI
Los cilindros de levante son telescópicos. La etapa interna es de doble efecto, es decir se extiende y se retrae con presión de aceite. Sin embargo, la etapa externa es de simple efecto, ya que se extiende con presión de aceite y se retrae con el peso de la tolva. La velocidad de desplazamiento del cilindro en este caso (bajada de la tolva) depende de la restricción a la salida de aceite del extremo de cabeza del cilindro.
4GZID009
Fig. 6.13.6.13.- Cilindros de Levante
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Material del Estudi Estu diante ante Módul Mód ulo o VI
HOJA DE TRABAJO EN CLASE Y CAMPO N° 6.2 FLUJO DE ACEITE DEL SISTEMA DE LEVANTE
MATERIAL NECESARIO
Camión 793D Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema Hidráulico
PROCEDIMIENTO 1.
Identifique los componentes y trace el flujo del sistema de levante y luego realice el seguimiento respectivo en la máquina con la ayuda del Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema Hidráulico y un camión 793D
5
4
3
2
6 1
7
8 4GZMD013
Fig. 6.14.6.14.- Componentes del Sistema de Levante
Tanque Hidráulico Filtros de Enfriamiento de Frenos Rejillas de Levante Cilindros de Levante
Enfriadotes de Frenos Posteriores Bomba de Levante Enfriador de Frenos Delanteros Válvula de Control de Levante
ANOTACIONES ANOTA CIONES
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Material del Estudiante Módulo VI
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Fig. 6.15.- Circuito Hidráulico del Sistema de Levante
Válvula Contrabalance Bombas de Levante
Posición FIJA Solenoide de Levante
Cilindros de Levante Válvula de Liberación del Freno de Parqueo Posición BAJADA Rejillas de Levante Switch de las Rejillas de Levante Válvula de Alivio de Levante Filtro de Lliberación del Freno de Parqueo Tanque Hidráulico Filtros de Enfriamiento de Frenos Delanteros Posición SNUB Cuerpo de Descarga
Frenos Delanteros Válvulas Check de Carga Posición FLOTANTE
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Válvula de Alivio de Enfriamiento de Frenos Válvula de Levante Bomba de Liberación de Freno de Parqueo Válvula de Alivio de Bajada Solenoide de Bajada Posición LEVANTE Enfriador de Frenos Delanteros
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Material del Estudiante Módulo VI
TEXTO DE REFERENCIA SISTEMA ELECTRONICO DE CONTROL DE LEVANTE
4GZIF001
Fig. 6.16.-Palanca de Levante
El Sistema de Levante en los camiones grandes es controlado electrónicamente por el ECM de la Transmisión. El sistema de control tiene cuatro posiciones de operación: LEVANTE, FIJA, FLOTANTE, y BAJADA. La palanca retorna automáticamente a la posición FIJA cuando se suelta la posición de LEVANTE y a posición FLOTANTE cuando se suelta la posición de BAJADA. En la palanca de levante hay un sensor de posición digital (PWM) que envía la información al ECM, que permite no solamente levantar y bajar la tolva sino además Neutralizar la Transmisión en Reversa e iniciar un nuevo Ciclo de Carga. El sistema de levante tiene dos modos que no permitirán al ECM cumplir con los requerimientos del operador. El sistema se colocará en posición FIJA si ocurre una de las siguientes condiciones: Luego que se energiza el sistema, la palanca se coloca en posición FIJA por 2 segundos. Luego de encender la máquina, el sistema se coloca en posición fija por los primeros 2 segundos. Luego que el relé de arranque se energiza, el sistema se coloca en posición fija por los primeros 2 segundos. Si el ECM detecta una falla activa en la palanca de levante. El sistema no responde cuando cualquier combinación de fallas con los solenoides se presenta, debido a esto el sistema ya no responde a los requerimientos del operador (se anula el control). Si el motor está apagado
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Material del Estudiante Módulo VI
Los solenoides de LEVANTE y BAJADA están siempre recibiendo 300 milivoltios aproximadamente a una frecuencia de 80 HZ cuando están en cualquier posición excepto FIJA. La excitación se usa para mantener los solenoides listos para una respuesta rápida. Cuando el ECM recibe una señal de entrada del sensor de la palanca de levante, este envía una señal de corriente entre 0 y 1,9 Amperios hacia uno de los solenoides. La cantidad de corriente enviada al solenoide determina la cantidad de aceite piloto que se drena del extremo del carrete direccional y, por tanto, la distancia que se desplaza el carrete direccional hacia el solenoide. En la posición de LEVANTE, el solenoide de LEVANTE se energiza y drena presión piloto del extremo inferior del carrete direccional al tanque. El carrete direccional se mueve hacia abajo. En la posición de BAJADA, el solenoide de BAJADA se energiza y drena presión piloto del extremo superior del carrete direccional al tanque. El carrete direccional se mueve hacia arriba. En la posición FLOTANTE, el solenoide de BAJADA se energiza parcialmente y drena parte de la presión piloto sobre el carrete direccional al tanque. El carrete direccional se mueve hacia arriba. Debido a que la presión piloto es drenada sólo parcialmente, el carrete direccional no se mueve hacia arriba tanto como durante la BAJADA. Justo antes de que la tolva haga contacto con el bastidor, el sensor de posición de la tolva envía una señal al ECM de la transmisión para mover el carrete de la válvula a la posición SNUB. En la posición SNUB, el carrete de la válvula se mueve ligeramente para restringir el flujo de aceite y bajar la tolva suavemente. El sensor de posición de la tolva es digital (PWM). Una varilla de 360 mm une al sensor con la tolva y conforme esta se levante, la varilla hace girar al sensor, generando la señal respectiva. Este sensor se calibra automáticamente a 0° cuando la palanca está en posición flotante por más de 30 segundos y la lectura actual es inferior a 7°. La señal del sensor de posición de la tolva sirve para controlar la Marcha Límite con la Tolva Levantada, la activación del SNUB, indica el inicio de un nuevo conteo de carga (luego de 10 segundos en la posición de LEVANTE), encender el indicador de Tolva Levantada y activar los avisos de Tolva Levantada en el VIMS. Para la BAJADA de la tolva con el motor apagado se requiere presión piloto. La bomba de remolque se puede usar para suministrar aceite piloto. Haga lo siguiente: Coloque la llave de encendido en la posición ON para que el motor de remolque y los solenoides de levante puedan ser energizados. Mueva la palanca de levante a la posición de LEVANTE por 15 segundos, luego a la posición FLOTANTE. Presione el interruptor de retracción de frenos en el panel. Para el LEVANTE de la tolva con el motor apagado conecte una Unidad de Potencia Auxiliar (APU) a los cilindros de levante. Siga el mismo procedimiento utilizado para bajar la tolva con el motor apagado, excepto el mantener la palanca de levante en LEVANTE luego del intervalo de 15 segundos.
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Material del Estudiante Módulo VI
HOJA DE TRABAJO EN CLASE Y CAMPO N° 6.3 PRUEBAS DE DIAGNOSTICO
MATERIAL NECESARIO
Camión 793D Caja de Herramientas 6V-7830 Tetragauge y un Manómetro de 5000 PSI ó 198-4240 Digital Pressure Indicator Group
Cronómetro Regla Metálica Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema Hidráulico.
PROCEDIMIENTO 1.
Realice las pruebas de presión del sistema de levante y luego llene la tabla de resultados con la ayuda Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema Hidráulico y un camión 793D. Discuta los resultados.
Tabla 6.1- Pruebas Generales del Sistema de Levante
Datos Generales N° Serie de la Máquina Horómetro de la Máquina (VIMS) Fecha
Pruebas Generales Descri pción El tiempo para el corriemiento depende de la temperatura del aceite. Los tiempos de Bajada no están especificados
Especificación
Temperatura de Aceite de Levante DURANTE LAS PRUEBAS
Corrimiento de Cilindros LEVANTAR 12” - TIEMPO DE CAIDA DE 6.40 mm
Tiempo de Ciclo de Levante ALTA – TOLVA VACIA
Valor Leído
> 38°C < 121°C 4.4 min @ 66°C 19 seg
Tiempo de Ciclo de Bajada ALTA – TOLVA VACIA
Tiempo de Ciclo de Bajada en Flotante ALTA – TOLVA VACIA
Presiones de las Válvulas de Alivio EN ALTAS RPM
Presión Alta LEVANTE
Presión Baja ULTIMAETAPADEBAJADA
Alivio de Enfriamiento de Frenos Delanteros TOLVA ABAJO – PALANCA EN FIJA - ALTA EN VACIO
Presión Máxima en Flotante PALANCA EN FLOTANTE - ALTA EN VACIO
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20370 a 21070 kPa (2955 a 3055 PSI) 3450 a 3800 kPa (500 a 550 PSI) 790 ± 20 kPa (115 ± 3 PSI) Máx. 1700 kPa (250 PSI)
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Material del Estudiante Módulo VI
HOJA DE TRABAJO EN CLASE Y CAMPO N° 6.4 SISTEMA ELECTRONICO DE CONTROL DE LEVANTE
MATERIAL NECESARIO
Camión 793D Caja de Herramientas Lap Top con ET 7X1700 Communication Adapter / 171-4400 Communication Adapter II Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema de Control Electrónico del Tren de Fuerza
PROCEDIMIENTO 1.
Discuta sobre lo que ocurrirá al realizar los pasos siguientes y luego compruébelo en la máquina con la ayuda del Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema de Control Electrónico del Tren de Fuerza y un camión 793D Estacione la máquina en un lugar seguro Energice la máquina Conecte el ET e ingrese al ECM de la Transmisión Ingrese al menú de Estado y elija el grupo N° 4 Mueva la palanca de levante para obtener las posiciones de la palanca indicadas en la tabla 6.2 Observe las corrientes de los solenoides respectivos de acuerdo a las distintas posiciones de la palanca de levante Coloque la palanca de levante en la posición de LEVANTE por lo menos 15 segundos Observe nuevamente las corrientes de los solenoides respectivos de acuerdo a las distintas posiciones de la palanca de levante Encienda la máquina y suelte el cable de seguridad Suba y baje la tolva y observe los valores Verifique con los datos tomados en la tabla 6.2 Observe en que momento se activa la indicación de Tolva Arriba Observe las corrientes de los solenoides respectivos de acuerdo a las distintas posiciones de la palanca de levante Observe el Porcentaje de Carga en el sensor de posición de la tolva Desconecte el cable de alimentación del sensor de posición de la tolva y observe que ocurre Conéctelo nuevamente y observe que ocurre.
ANOTACIONES
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Material del Estudiante Módulo VI
Tabla 6.2.- Pruebas del Sistema Electrónico de Levante
Valores de Referencia
Descripción Los valores son referenciales (no son especificaciones). Registre los valores de una máquina que está funcionando correctamente y tómelos como referencia
Levante
12.5 – 22.5%
Fija
22.5 – 48%
Flotante
48 – 73.5%
Bajada
73.5 – 90.5%
Arriba
3° - 57°
Abajo
0° - 3°
Activación de Snub
4°
Ciclo de carga de la palanca de levante
Posición de la Tolva
Señal que va a los solenoides de Levante y Bajada
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Válvula en Levante (Palanca en Levante)
S. Levante
47 – 95%
S. Bajada
0%
Válvula en Fija (Palanca en Fija)
S. Levante
0%
S. Bajada
0%
Válvula en Flotante (Palanca en Flotante)
S. Levante
0%
S. Bajada
78%
Válvula en Bajada (Palanca en Bajada)
S. Levante
0%
S. Bajada
78 – 95%
Válvula en Snub (Palanca en Bajada o Flotante)
S. Levante
0%
S. Bajada
45%
Valor Leído
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Material del Estudiante Módulo VI
NOTAS DEL PARTICIPANTE
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Material del Estudiante Módulo VII
MÓDULO VII SISTEMA DE AIRE Y FRENOS
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- VII - 2 -
Material del Estudiante Módulo VII
NOTAS DEL PARTICIPANTE
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Material del Estudi Estu diante ante Módul Mód ulo o VII
MODULO VII: SISTEMA DE AIRE Y FRENOS El propósito de este módulo es permitir al estudiante identificar identificar las características principales de los componentes componentes del sistema de aire y frenos, ubicar los compone componentes ntes externos principales, principales, explicar el funcionamiento mecánico e hidráulico de los componen componentes, tes, identificar las señales de entrada y salida del IBC y describir sus funciones y comportamiento y el de los Sistemas del Retardador Automático Hidráulico Hidráulico (HARC) y de Control de Tracción (TCS). También el estudiante tendrá la oportunidad de acceder a las pantallas de diagnóstico y servicio del ET.
OBJETIVOS Al término de este módulo, el estudiante estará en capacidad de:
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1.
Dado un Camión 793D, el Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema de Aire y Frenos y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 7.1, 7.1 , Identificar correctamente los compo nentes nentes principales del Sistema de Aire y Frenos .
2.
Dado un Camión 793D, el Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema de Aire y Frenos y la Hoja de Trabajo en Clase N° 7.2, Explicar sin error el funcionamiento de los componentes principales del Sistema de Frenos. Frenos .
3.
Dado un Camión 793D, el Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema de Aire y Frenos y las Hojas de Trabajo en Clase y Campo N° 7.3 y 7.4, Realizar correctamente el seguimiento de los fl ujos de aire aire y aceite de los Sistemas de Aire y Frenos y explicar su funcio namiento namiento..
4.
Dado un Camión 793D, Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema de Aire y Frenos y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 7.5, Realizar Realizar cor rectamente las pruebas del Sist ema de Aire Ai re y Frenos Fren os y anali an alizar zar sus s us resul res ultad tados os..
5.
Dado un Camión 793D, el Manual de Servicio Servici o del Sistema Electrónico Electróni co de Control de Frenos, el Esquema Eléctrico y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 7.6, Identific Identific ar sin error los com ponentes principales de Entrada y Salida del Sistema Electrónico de Frenos. Frenos .
6.
Dado un Camión 793D, el Manual de Servicio Servici o del Sistema Electrónico Electróni co de Control de Frenos y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 7.7, Explicar correctamente las funciones controladas por el IBC (ECM de Frenos), tanto el HARC como el TCS. TCS.
7.
Dado un Camión 793D, el Manual de Servicio Servici o del Sistema Electrónico Electróni co de Control de Frenos, una laptop con ET y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 7.8, Realizar Realizar corr ectamente una evaluación evaluación del Sistema de Frenos Frenos u tilizando til izando el ET. ET.
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Material del Estudi Estu diante ante Módul Mód ulo o VII
LECCIÓN 7.1: SISTEMA DE AIRE Y FRENOS Esta lección ayuda a familiarizarse con las características principales de funcionamiento funcionamiento y los sistemas principales del sistema de aire y frenos.
CLASE
Presentación de vistas y ubicación de componentes principales, animaciones animaciones de funcionamiento, sistemas hidráulicos y neumáticos principales.
LABORATORIO DE CLASE Identificar en las vistas a los componentes principales principales del Sistema de Aire y Frenos utilizando el Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema de Aire y Frenos y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 7.1, luego de leer el texto de referencia “GENERALIDADES DEL SISTEMA DE AIRE Y FRENOS”. Identificar los elementos internos de los compone componentes ntes principales del Sistema de Frenos utilizando el Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema de Aire y Frenos y la Hoja de Trabajo en Clase N° 7.2. Discutir sobre su funcionamiento luego luego de leer el texto de referencia “COMPONENTES DEL SISTEMA DE FRENOS”. Trazar los flujos de aire y aceite de los sistemas de aire y frenos utilizando el Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema de Aire y Frenos y las Hojas de Trabajo en Clase y Campo N° 7.3 y 7.4. Discutir sobre su funcionamiento luego de leer los textos de referencia “SISTEMA DE AIRE” y “SISTEMA DE FRENOS Y ENFRIAMIENTO DE FRENOS”. Ubicar los puntos de prueba y discutir sobre las pruebas a realizarse en el Sistema de Aire y Frenos y los posibles resultados y ajustes utilizando el Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema de Aire y Frenos y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 7.5.
LABORATORIO DE CAMPO Identificar en la máquina los componentes principales del Sistema de Aire y Frenos utilizando el Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema de Aire y Frenos y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 7.1. Realizar el seguimiento de los flujos de aire y aceite del Sistema de Aire y Frenos utilizando el Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema de Aire y Frenos y las Hojas de Trabajo en Clase y Campo N° 7.3 y 7.4. Realizar las pruebas y ajustes necesarios al Sistema de Aire y Frenos utilizando el Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema de Aire y Frenos y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 7.5.
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CURSO: CURSO: CAMION CAMION 793D 793D FSAA – DTSG2060DTSG2060- 2006A 2006A MATERIAL NECESARIO
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Material del Estudi Estu diante ante Módul Mód ulo o VII
Camión 793D Caja de Herramientas 6V-4157 Grupo de Pruebas de Transmisión / 1U-5481 Pressure Gauge Group / 1U-5482 Pressure Adapter Group ó 198-4240 Digital Pressure Indicator Group
1U-7425 Brake Wear Gauge y 5P-9726 Gauge Plug (opcional) Regla Metálica (Opcional) Lap Top con ET 7X1700 Communication Adapter / 171-4400 Communication Adapter II Manual de Operación de Sistemas del Tren de Fuerza Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema de Aire y Frenos SENR1592 Hojas de Trabajo en Clase y Campo N° 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 y 7.5
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CURSO: CURSO: CAMION CAMION 793D 793D FSAA – DTSG2060DTSG2060- 2006A 2006A
- VII - 6 -
Material del Estudi Estu diante ante Módul Mód ulo o VII
TEXTO DE REFERENCIA
GENERALIDADES DEL SISTEMA DE AIRE Y FRENOS
4GZFD001 Fig. 7.1.- Frenos.
Se usan dos sistemas separados de frenos en los camiones fuera de carretera. Los dos sistemas son: el sistema de freno de parqueo/secundario parqueo/secundario y el sistema de frenos de servicio/retardador. servicio/retardador. Los frenos de parqueo/secundario parqueo/secundario son activados por resortes y liberados hidráulicamente. hidráulicamente. Los frenos de servicio/retardador son activados hidráulicamente hidráulicamente por un sistema activado por aire sobre aceite y liberados por resortes. Los camiones grandes también están equipados con un sistema de aire. Un compresor de aire impulsado por el motor suministra el aire y llena los reservorios. El aire de los reservorios proporciona energía para realizar varias funciones: Arranque del motor. Control de los frenos de servicio y retardador. Control de los frenos de parqueo y secundarios. Lubricación automática de grasa. Bocina, aire de asientos y limpieza de cabina Control de la Válvula de Derivación de Gases del Motor (Wastegate) El operador tiene completo control de los sistemas de frenos desde la cabina, mediante el uso del pedal de frenos, que controla la aplicación del freno de servicio, la palanca del retardador manual, que controla con mayor precisión la aplicación del freno de servicio, la palanca del freno de parqueo que engancha y desengancha al freno de parqueo y el pedal del freno de emergencia, que permite un mayor control en la aplicación del freno de parqueo.
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- VII - 7 -
Material del Estudiante Módulo VII
HOJA DE TRABAJO EN CLASE Y CAMPO N° 7.1
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AIRE Y FRENOS MATERIAL NECESARIO
PROCEDIMIENTO
Camión 793D Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema de Aire y Frenos 1.
Ubique los componentes indicados con la ayuda del Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema de Aire y Frenos y un Camión 793D.
SISTEMA DE AIRE
2
1 FDBEF004 Fig. 7.2.- Componentes del Sistema de Aire.
Compresor Gobernador}
ANOTACIONES
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Material del Estudiante Módulo VII
Secador de Aire
1 FDBBF006 Fig. 7.3.- Componentes del Sistema de Aire.
1
Válvula de Purga de Condensado Tanque de Aire Válvula de Alivio del Tanque de Aire
2
3
FDBBF007
Fig. 7.4.- Componentes del Sistema de Aire.
1 2 3
Válvula de Protección de Presión de Aire Sensor de Presión de Aire de Frenos Solenoide del Sistema de Lubricación Automática
4GZAF003 Fig. 7.5.- Componentes del Sistema de Aire.
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- VII - 9 -
Material del Estudiante Módulo VII
Válvula Check Tanque Secundario de Aire
2
1
4GZAF004
Fig. 7.6.- Componentes del Sistema de Aire.
2 1 Válvula Inversora Puerto de Señal de la Válvula Inversora
4GZAF006 Fig. 7.7.- Componentes del Sistema de Aire .
Cilindros de frenos delanteros Válvula relé del frenos
1 2 FDBBF009 Fig. 7.8.- Componentes del Sistema de Aire .
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- VII - 10 -
Material del Estudiante Módulo VII
4 3
2
5
1 FDBDF006
Fig. 7.9.- Componentes del Sistema de Aire .
Múltiple de suministro de aire Válvula doble check Válvula de freno de servicio
Válvula de freno secundario Switch del frenos
SISTEMA DE FRENOS
1
Motor de Mando de las Bombas de Enfriamiento de Frenos Posteriores Solenoide de Activación del Motor de Mando
2 FDBBF012
Fig. 7.10.- Componentes del Sistema de Frenos
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3
- VII - 11 -
6 5
Material del Estudiante Módulo VII
7
1 4 8 2
FBBF008
Fig. 7.11.- Componentes del Sistema de Frenos
1
Línea de Señal de Aire Motor Eléctrico de Liberación de Freno de Parqueo Válvula de Liberación de Freno de Parqueo Línea hacia los Frenos de Parqueo Delanteros Bomba Auxiliar de Liberación Válvula Check Válvula de Alivio Línea hacia la Válvula del TCS
2
Tanque de Compensación de Frenos Cilindros de Frenos Posteriores
FDBBF010 Fig. 7.12.- Componentes del Sistema de Frenos
4
2
3 1
Compensador de Desgaste (Slack Adjuster) Tomas de presión de liberación de freno de parqueo Motor de Mando de Lubricación del Eje Posterior Tomas de presión de freno de servicio
FDBBF011
Fig. 7.13.- Componentes del Sistema de Frenos
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- VII - 12 -
Material del Estudiante Módulo VII
1
Enfriador de Frenos Delanteros
FDBBF003 Fig. 7.14.- Componentes del Sistema de Frenos
2
1
Filtros de Enfriamiento de Frenos Toma de Muestra de Aceite de Enfriamiento de Frenos
FDBBF001 Fig. 7.15.- Componentes del Sistema de Frenos
3 2 4 1
Enfriadores de Frenos Posteriores Filtro del Freno de Parqueo Enfriador de Aceite del Convertidor Enfriador de Aceite de la Dirección y mandos del Ventilador, RAX y Frenos Posteriores
FDBXF001 Fig. 7.16.- Componentes del Sistema de Frenos
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- VII - 13 -
Material del Estudiante Módulo VII
Línea de Freno de Servicio Línea de Freno de Parqueo
1
2 4GZFF020 Fig. 7.17.- Componentes del Sistema de Frenos
1
Toma de Presión de Enfriamiento de Frenos Posteriores
4GZFF021 Fig. 7.18.- Componentes del Sistema de Frenos
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- VII - 14 -
Material del Estudiante Módulo VII
TEXTO DE REFERENCIA
COMPONENTES DEL SISTEMA DE FRENOS PAQUETES DE FRENOS
Platos Salida de Aceite de Enfriamiento Resortes Pistón de Freno de Parqueo Discos Ingreso de Aceite de Enfriamiento Pistón de Freno de Servicio
4GZFD008 Fig. 7.19.- Paquetes de Frenos
Se usan dos sistemas separados de frenos en los camiones fuera de carretera. Los dos sistemas son: el sistema de freno de parqueo/secundario y el sistema de frenos de servicio/retardador. Los frenos de parqueo/secundario son activados por resorte y liberados hidráulicamente. Los frenos de servicio/retardador son activados hidráulicamente por un sistema activado por aire sobre aceite. El pistón de freno de parqueo es empujado por los resortes externos contra el pistón de freno de servicio, haciendo que este presione a los discos contra los platos, frenando de esta manera la máquina. El ingreso de presión (por el lado opuesto del resorte), comprime al resorte, permitiendo así que se separen los discos y los platos. El pistón de freno de servicio, ubicado entre el pistón de freno de parqueo y los discos, actúa cuando recibe presión de aceite por la parte superior. El aceite hace que el pistón se desplace, presionando así a los discos contra los platos. Cuando se libera la presión de aceite, los resortes internos se extienden, ocasionando el movimiento de los pines, los cuales arrastran al pistón, liberando así los frenos El aceite de enfriamiento de frenos circula por entre los discos y los platos, enfriando a estos y a su vez formando una película protectora, para reducir el desgaste durante la aplicación de los frenos. La presión de enfriamiento de frenos puede medirse en las tomas ubicadas en los tubos de enfriamiento de frenos. Una toma está ubicada en el tubo de entrada de enfriamiento de frenos y la otra en el tubo de salida. La presión medida en el tubo de entrada (proveniente de los enfriadores de aceite) siempre será mayor que la presión medida en el tubo de salida.
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Con la temperatura del aceite de enfriamiento entre 79 y 93°C, la presión medida en el tubo de entrada debe estar por encima de 14kPa (2 PSI) en BAJA y por debajo de 172kPa (25 PSI) en ALTA. Hay cuatro sensores de temperatura de aceite de frenos, uno para cada freno, ubicados en los tubos de enfriamiento de frenos. Estos sensores proporcionan señales de entrada al VIMS, lo que mantendrá informado al operador de la temperatura de enfriamiento de frenos. La causa más común de alta temperatura de enfriamiento de frenos es debido a la operación del camión en un cambio que es demasiado alto para la pendiente y no mantener la suficiente velocidad del motor. La velocidad del motor debe mantenerse a aproximadamente 1900 RPM durante las bajadas largas con carga. También asegúrese que los pistones en el slack adjuster no estén reteniendo demasiada presión en los frenos. VALVULA DE LIBERACION DEL FRENO DE PARQUEO 4GZAD010
Fig. 7.20.- Válvula de Liberación del Freno de Parqueo.
La válvula de liberación recibe el aceite proveniente del filtro de liberación del freno de parqueo o en todo caso de la bomba auxiliar de remolque. Parte de este aceite se dirige al sistema piloto de la válvula de control de levante. El aceite que ingresa a la válvula pasa por la válvula de alivio del freno de parqueo (680 PSI): el exceso de aceite se dirige al sistema de enfriamiento de frenos delanteros. El aceite pasa a través de una válvula check y llega al carrete de control. Mientras el carrete no reciba presión de aire, el resorte mantiene cerrado el paso, por lo que no hay ingreso de aceite para la liberación del freno de parqueo. Una vez que se recibe señal de aire proveniente de la válvula de activación ubicada en la cabina, el carrete deja pasar el aceite y los frenos quedan liberados. El aceite que sale de la válvula se dirige directamente hacia los frenos de parqueo delanteros. En el caso de los frenos de parqueo posteriores, el aceite debe pasar primero por la válvula de control del TCS.
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El aceite que sale de la válvula se dirige directamente hacia los frenos de parqueo delanteros. En el caso de los frenos de parqueo posteriores, el aceite debe pasar primero por la válvula de control del TCS. La válvula de activación del freno de parqueo es de dos posiciones, por lo que su movimiento deja o bloquea el paso de aire. Sin embargo, el pedal de freno secundario permite controlar la cantidad de aire que pasa a través de esta válvula, lo que a su vez facilita el control de la aplicación del freno de parqueo. CILINDROS DE FRENOS
4GZFD005 Fig. 7.21.- Cilindro de Frenos ó Cilindro Master.
La máquina cuenta con 4 cilindro de frenos de servicio (2 delanteros y 2 posteriores). Estos se encargan de convertir la presión de aire, proveniente del sistema de aire, en presión hidráulica que es la que finalmente se va a aplicar a los paquetes de freno. El aire ingresa a la cámara de aire y empuja al pistón de aire contra el resorte. El pistón empuja a su vez al vástago, el cual se asienta en el pistón de aceite, bloqueando el paso, que finalmente va a enviar el aceite hacia el slack adjuster o compensador de desgaste para finalmente dirigirse a los frenos. La diferencia de áreas entre el pistón de aire y e de aceite permite multiplicar la presión de aire por 6.6 veces: De esta manera, sólo son necesarios 120 PSI de aire para aplicar 790 PSI en los frenos. Una vez liberado el aire, el resorte hace retornar el conjunto a su posición original. Si es que se ha usado más aceite que el original en los frenos, la falta de aceite es cubierta con el aceite proveniente del tanque compensador (Make Up). De acuerdo al sistema, a cantidad de aceite enviada a los frenos durante cada aplicación debe mantenerse constante, por lo que la carrera del pistón también lo debe ser. Es por esto que si hay algún problema que origine que el pistón se desplace más de lo normal, el vástago indicador se desplazará, activando el switch que dará la alarma de “CARRERA DE FRENO ALTO”.
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Esta indicación se puede deber a fugas o presencia de aire en el aceite, lo que lleva a que la presión aplicada a los frenos no sea suficiente por lo que debe detenerse la máquina y solucionar el problema lo más pronto posible. SLACK ADJUSTERS (COMPENSADORES DE DESGASTE)
4GZFD006 Fig. 7.22.- Slack Adjusters o Compensadores de Desgaste.
El aceite proveniente de los cilindros de frenos ingresa a los slack adjusters (uno para los frenos de servicio delanteros y uno para los frenos de servicio posteriores), empuja a los pistones grandes, los que a su vez impulsan el aceite que se encuentra al otro lado hacia los paquetes de frenos conforme dichos pistones se desplazan. Cuando se liberan los frenos, el aceite proveniente de estos empuja a los pistones grandes hacia el centro del slack adjuster, lo que ocasiona que el aceite que se encuentra al medio sea impulsado de retorno a los cilindros de frenos. El desplazamiento de los pistones grandes es fijo, por lo que la cantidad de aceite enviado en cada aplicación debe ser la misma. Sin embargo, conforme los discos se van desgastando, se hace necesaria un mayor desplazamiento de los pistones de freno de servicio. Para corregir esto, si es que el pistón grande durante la aplicación llega al tope y la presión aplicada en los frenos aún no es suficiente, la presión proveniente de los cilindros de frenos permitirá que se desplace el pistón pequeño con lo cual quedará el paso libre para que ingrese una mayor cantidad de aceite hacia los frenos. Una vez liberados los frenos, este aceite que ingresó ya no retorna, por lo que la siguiente vez ya no será necesario enviar más aceite. Esto permite mantener constante la carrera de frenos.
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HOJA DE TRABAJO EN CLASE N° 7.2
COMPONENTES DEL SISTEMA DE FRENOS MATERIAL NECESARIO
PROCEDIMIENTO
Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema de Aire y Frenos.
1.
Luego de leer el texto “COMPONENTES DEL SISTEMA DE FRENOS”, discuta sobre los posibles problemas que se pueden presentar en los componentes del sistema de frenos y qué problemas pueden ocasionar, con la ayuda del Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema de Aire y Frenos.
ANOTACIONES
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TEXTO DE REFERENCIA
SISTEMA DE AIRE SISTEMA DE CARGA DE AIRE
FDBBD001 Fig. 7.23.- Circuito de Carga de Aire
Este esquema muestra el flujo de aire del sistema de carga de aire. El aire fluye del compresor, a través del secador de aire, hacia el tanque del freno de servicio y retardador. El aire del tanque de freno de servicio y retardador pasa por la válvula de protección de presión. Cuando la presión en el tanque alcanza los 550 kPa (80 PSI), la válvula de protección de presión permite que el aire fluya hacia el tanque de freno de parqueo/secundario, el sistema de arranque neumático, el sistema de lubricación automática y los circuitos accesorios (limpiaparabrisas y bocina). Los dos tanques tienen una válvula check en el puerto de suministro de aire para evitar una pérdida de aire si hay una fuga mas allá de los tanques. También cuentan con una válvula de purga para eliminar el condensado que se forma en estos En caso de no contarse con la suficiente presión de aire para encender la máquina, este se puede suministrar externamente a través de la toma ubicada en la parte inferior izquierda de la máquina, desde la cual se puede abastecer de aire al tanque principal.
ANOTACIONES
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SISTEMA DE FRENO DE SERVICIO/RETARDADOR FDBBD002
Fig. 7.24.- Sistema de Freno de Servicio/Retardador
Para el sistema de Freno de Servicio/Retardador, el aire proveniente del tanque principal se dirige a través del múltiple de aire a las válvulas de control del freno de servicio y del retardador manual. De acuerdo a qué válvula se accione, el aire pasa por una válvula doble check deja pasar el aire que provenga del lado de mayor presión (o accionamiento) y seguir la ruta respectiva. Cuando se acciona cualquiera de las válvulas de accionamiento de frenos, este va a pasar por el switch de freno de servicio/retardador, lo que ocasionará que se enciendan las luces de frenos. A su vez la señal llega al switch que abre el paso de aire a la válvula diverter del enfriador de frenos delanteros para que el aceite pase por el enfriador. Este solenoide también es activado cuando se activa el HARC.
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SISTEMA DE FRENO DE PARQUEO
Fig. 7.25.- Sistema de Freno de Parqueo/Secundario
FDBDD010
Para el sistema de Freno de Parqueo/Secundario, el aire proveniente del tanque secundario llega a la válvula del freno secundario y a la válvula inversora. De la válvula inversora, se dirige a la válvula de freno de parqueo que es del tipo ON/OFF. Cuando se activa el freno de parqueo, el aire no pasa. Cuando se desengancha el freno de parqueo, la válvula de freno de parqueo deja pasar el aire, el cual pasa por el switch de freno de parqueo para indicar que se ha desenganchado el freno de parqueo y llega a la válvula de liberación del freno de parqueo, que al recibir la señal de aire, deja pasar el aceite para liberar el freno de parqueo. Cuando se aplica el freno secundario, el aire proveniente de este llega a la válvula inversora la cual invierte la señal (a mayor cantidad de aire proveniente del freno secundario, menor cantidad de aire se dirige hacia la válvula de liberación del freno de parqueo) con lo cual se aplica parcialmente el freno de parqueo. Esto permite controlar mediante el pedal, el enganche del freno de parqueo. La válvula de reseteo del freno de parqueo evita que la máquina se mueva si el operador deja el camión con la palanca de liberación del freno de parqueo en posición de desenganche y la presión de aire cae por debajo de 60 PSI
ANOTACIONES
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SISTEMA DE REMOLQUE
4GZAD005 Fig. 7.26.- Sistema de Remolque
Normalmente, el aceite de suministro fluye de la bomba de liberación del freno de parqueo, a través del filtro de liberación del freno de parqueo, hacia la válvula de liberación del freno de parqueo. Si hay presión de aire presente proveniente de la válvula de aire del freno de parqueo o de la válvula del freno secundario, el aceite de suministro fluye mas allá de la válvula de alivio, la válvula check y del carrete para LIBERAR los frenos de parqueo. La válvula de alivio limita la presión del sistema para liberar los frenos y para el aceite piloto para mover la válvula de levante. La presión de apertura de la válvula de freno de parqueo es 680 PSI. Este esquema muestra el flujo de aceite a través del sistema de liberación de freno de parqueo cuando el sistema de remolque está activado. La presión de apertura de la válvula de alivio de la bomba de remolque es: 650 PSI. La presión de liberación del freno de parqueo se debe incrementar a un mínimo de 550 PSI. Los frenos de parqueo empiezan a liberarse entre 450 y 500 PSI. Durante el remolque, el interruptor de liberación de frenos en el panel debe energizarse siempre que la presión de liberación de parqueo disminuya por debajo de este nivel o los frenos se deslizarán. Los frenos de parqueo se liberan completamente entre 500 y 560 PSI. NOTA: Un mínimo de 80 PSI de presión d e aire debe estar di sponible en la válvula de liberación de freno de parqueo para asegurar la completa liberación de los frenos para el remolque. El interruptor de liberación de frenos debe estar activado sól o cuando s e requiere presión adicional para liberar los frenos. No deje el motor funcionando por un largo periodo. La presión de liberació n del freno de parqueo no debe exceder de 790 PSI. Si se excede esta presión se puede ocasionar daños internos al con junto d el freno.
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Material del Estudiante Módulo VII
HOJA DE TRABAJO EN CLASE Y CAMPO N° 7.3
SISTEMA DE AIRE MATERIAL NECESARIO
PROCEDIMIENTO
Camión 793D Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema de Aire y Frenos
1.
Identifique los componentes y trace el flujo del sistema de aire y luego realice el seguimiento respectivo en la máquina con la ayuda del Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema de Aire y Frenos y un camión 793D
ANOTACIONES
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Material del Estudiante Módulo VII
SISTEMA DE REMOLQUE
FDBBD011 Fig. 7.27.- Sistema Neumático
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Material del Estudiante Módulo VII
TEXTO DE REFERENCIA
SISTEMA DE FRENOS Y ENFRIAMIENTO DE FRENOS SISTEMA DE FRENOS
4GZFD014 Fig. 7.28.- Sistema de Frenos
El Sistema Hidráulico de Frenos toma aceite del tanque de compensación o Make Up que a su vez es abastecido por el aceite de la válvula de liberación del freno de parqueo. Cuando sea necesario, los cilindros de frenos ante la falta de aceite, tomarán este del tanque. Mientras no sea necesario, es el mismo aceite el que trabaja una y otra vez durante las aplicaciones de los frenos. Los cilindros de frenos, accionados por aire, envían el aceite hacia los compensadores de desgaste o Slack Adjusters, quienes a su vez impulsados por este aceite proveniente de los cilindros de frenos, envían el aceite del lado de frenado hacia los paquetes. De ser necesario, parte del aceite proveniente de los cilindros de frenos pasaran al lado de frenado para compensar el desgaste de los paquetes o ante alguna fuga que se presente
ANOTACIONES
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- VII - 26 -
Material del Estudiante Módulo VII
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE FRENOS
FBDBD003 Fig. 7.29.- Sistema de Enfriamiento de Frenos
Para el enfriamiento de frenos delanteros en el 793D, las bombas de levante y el aceite proveniente de una sección de las bombas de enfriamiento suministran aceite para el enfriamiento de frenos delanteros. La presión de aceite es controlada por las válvulas de alivio de enfriamiento ubicadas en la válvula de control de levante y en el tanque hidráulico de levante y frenos. El aceite de levante fluye a través de las dos rejillas de levante y los filtros de enfriamiento antes de llegar a la válvula divertir. La válvula divertir envía el aceite a través del enfriador de frenos delanteros o lo deriva directamente a los frenos. El aceite solamente pasa a través del enfriador de frenos delanteros si los frenos de servicio o retardador son aplicados Para el enfriamiento de frenos posteriores, las bombas de levante, el aceite proveniente del alivio de la válvula de liberación del freno de parqueo y el aceite proveniente de la otra sección de las bombas de enfriamiento suministran aceite para el enfriamiento de frenos posteriores. La presión de aceite es controlada por las válvulas de alivio de enfriamiento ubicadas en la válvula de control de levante y en el tanque hidráulico de levante y frenos. El aceite de levante fluye a través de las dos rejillas de levante, luego se une al aceite proveniente de la válvula de alivio de la válvula de liberación del freno de parqueo y luego pasa por el filtro de enfriamiento de frenos posteriores y unirse al flujo proveniente de la bomba de enfriamiento de frenos, para finalmente pasar por las rejillas de enfriamiento y los enfriadotes hacia los frenos
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- VII - 27 -
Material del Estudiante Módulo VII
HOJA DE TRABAJO EN CLASE Y CAMPO N° 7.4
SISTEMA DE FRENOS Y ENFRIAMIENTO DE FRENOS MATERIAL NECESARIO
PROCEDIMIENTO
Camión 793D Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema de Aire y Frenos
1.
Identifique los componentes y trace el flujo del sistema de frenos y luego realice el seguimiento respectivo en la máquina con la ayuda Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema de Aire y Frenos y un camión
12
11
10 9
8
7
6 13
1
2
3 4
5
4GZMD013
Fig. 7.30.- Componentes del Sistema de Frenos
Filtro de Liberación del Freno de Parqueo Filtros de Enfriamiento de Frenos Delanteros Slack Adjuster Posterior Enfriadores de Frenos Posteriores Válvula de Control del TCS Cilindros de Frenos Delanteros Motor y Bombas de Enfriamiento de Frenos Posteriores
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Enfriador de Frenos Delanteros Válvula de Liberación de Freno de Parqueo Cilindros de Frenos Posteriores Bomba de Liberación del Freno de Parqueo Tanque Make-Up Slack Adjuster Delantero
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- VII - 28 -
Material del Estudiante Módulo VII
ANOTACIONES
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Material del Estudiante Módul o VII
Bomba de Liberación de Freno de Parqueo Válvulas de Alivio de Enfriamiento de Frenos Posteriores Compensador de Desgaste de Frenos Posteriores Bombas de Enfriamiento de Frenos Posteriores Rejillas de Frenos Posteriores Cilindros de Frenos Posteriores Válvula de Control de Levante Filtro de Enfriamiento de Frenos Delanteros Cilindros de Levante Mando Final Derecho Filtro de Liberación del Freno de Parqueo Enfriador de Frenos Delanteros Enfriadores de Frenos Posteriores Mando de Bombas Cilindros de Frenos Delanteros Tanque de Compensación de Frenos Válvula de Liberación del Freno de Parqueo Mando Final Izquierdo Tanque Hidráulico Rejillas de Levante Rueda Izquierda Filtros de Enfriamiento de Frenos Posteriores Compensador de Desgaste de Frenos Delanteros Rueda Derecha Válvula de Alivio de Enfriamiento de Frenos Válvula de Control del TCS Bombas de Levante Válvula Diverter de Enfriamiento de Frenos Delanteros FDBBD012 Fig. 7.31.- Circuito Hidráulico del Sistema de Frenos del Camión
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- VII - 30 -
Material del Estudiante Módulo VII
HOJA DE TRABAJO EN CLASE Y CAMPO N° 7.5
PRUEBAS DE DIAGNOSTICO MATERIAL NECESARIO
Camión 793D Caja de Herramientas 6V-4157 Grupo de Pruebas de Transmisión / 1U-5481 Pressure Gauge Group / 1U-5482 Pressure Adapter Group ó 198-4240 Digital Pressure Indicator Group
1U-7425 Brake Wear Gauge y 5P-9726 Gauge Plug (opcional) Regla Metálica (opcional) Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema de Aire y Frenos
PROCEDIMIENTO
1.
Realice las pruebas del sistema de aire y frenos y luego llene la tabla de resultados con la ayuda Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema de Aire y Frenos y un camión 793D. Discuta los resultados
Tabla 7.1.- Pruebas del Sistema de Aire y Frenos
Datos Generales N° Serie de la Máquina Horómetro de la Máquina (VIMS) Fecha Pruebas Descri pción Revise en el manual las condiciones para cada aplicación de frenos
Especificación
Valor Leído
Freno de Servicio
Capacidad de Sostenimiento EL MOTOR DEBE LLEGAR A 1200 RPM ANTES DE MOVERSE LA MAQUINA
Retardador Manual Freno de Parqueo
Mínimo 1200 RPM
Freno Secundario
Deje que cargue el compresor y registre la presión a la cual se produce el corte Refieráse a las tablas del manual o al anexo respectivo para la medición del desgaste de los discos
Gobernador del Compresor de Aire
Presión Cut-Out
830 ± 35 kPa (120 ± 5 PSI)
Presión Cut-In
655 kPa (95 PSI)
Delanteros Derechos Delanteros Izquierdos
Desgaste de Discos Posteriores Derechos Posteriores Izquierdos
Temperatura de Enfriamiento de Frenos Presión de Enfriamiento de Frenos Posteriores
6.9 mm = 0% 14.5 mm = 100% 79°C a 93°C (máx 124°C)
Mínima Presión BAJA
14 kPa (2 PSI)
Máxima Presión ALTA
172 kPa (25 PSI)
Válvula de Alivio de Enf. de Frenos Del. (PALANCA DE LEVANTE EN POSICION FIJA)
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8.1 mm = 0% 14.7 mm = 100%
790 ± 20 kPa (115 ± 3 PSI)
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CURSO: CAMION 793D FSAA – DTSG2060- 2006A As egú res e qu e no haya peligro si se mueve la máquina. Tenga cuidado con los elementos a presión.
- VII - 31 -
Presión de Aplicación del Retardador
ALTA EN VACIO
Presión de Aplicación del Freno de Servicio ALTA EN VACIO
Presión Residual en los Slack Adjuster (EN LAS TOMAS DE PURGA)
Material del Estudiante Módulo VII
Frenos Delanteros
Máx. 3650 kPa (530 PSI)
Frenos Posteriores
Máx. 3650 kPa (530 PSI)
Cilindros de Frenos (Aire)
550 kPa (80 PSI)
Frenos Delanteros
4345 a 5445 kPa (630 a 790 PSI)
Frenos Posteriores
4345 a 5445 kPa (630 a 790 PSI)
Cilindros de Frenos (Aire)
655 a 827 kPa (95 a 120 PSI)
Posteriores
65 kPa (9.4 PSI)
Delanteros
106 kPa (15.4 PSI)
Presión de Alivio de Liberación de Freno de Parqueo Presión de Alivio de la Bomba Eléctrica de Liberación del Freno de Parqueo
4690 ± 200 kPa (680 ± 30 PSI) 3792 a 4480 kPa (550 a 650 PSI)
ANOTACIONES
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Material del Estudiante Módulo VII
LECCIÓN 7.2: SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTROL Esta lección ayuda a familiarizarse con las características principales del sistema de control electrónico de frenos (IBC), sus componentes, los sistemas de retardo automático hidráulico (HARC) y control de tracción (TCS) y el manejo del ET para el diagnóstico.
CLASE
Presentación de vistas del circuito y de elementos del Sistema Electrónico de Control de Frenos (IBC) y explicación del funcionamiento del HARC y del TCS.
LABORATORIO DE CLASE Identificar y discutir sobre la función de los componentes electrónicos de Entrada y Salida de Frenos, utilizando el texto de referencia “COMPONENTES DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTROL FRENOS”, el Esquema Eléctrico, el Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema de Control Electrónico del Frenos y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 7.6. Discutir sobre el comportamiento normal del HARC y del TCS, utilizando los textos de referencia “CONTROL AUTOMATICO DEL RETARDADOR” y “SISTEMA DE CONTROL DE TRACCION”, el Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema de Control Electrónico de Frenos y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 7.7. Discutir sobre los resultados de una evaluación del sistema de frenos utilizando el ET, con la ayuda del Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema de Control Electrónico de Frenos y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 7.8.
LABORATORIO DE CAMPO Identificar en la máquina los componentes electrónicos de Entrada y Salida del Sistema de Frenos, utilizando el Esquema Eléctrico, el Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema de Control Electrónico de Frenos SENR1503 y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 7.6. Realizar las pruebas del ARC y del TCS, utilizando el Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema de Control Electrónico de Frenos y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 7.7. Comprobar el correcto comportamiento del Sistema de Frenos, utilizando el Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema de Control Electrónico de Frenos y la Hoja de Trabajo en Clase y Campo N° 7.8.
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Material del Estudiante Módulo VII
Camión 793D Llave de Batería Llave de Máquina Caja de Herramientas 6V-4157 Grupo de Pruebas de Transmisión / 1U-5481 Pressure Gauge Group / 1U-5482 Pressure Adapter Group ó 198-4240 Digital Pressure Indicator Group
Lap Top con ET 7X1700 Communication Adapter / 171-4400 Communication Adapter II Esquema Eléctrico Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema de Aire y Frenos Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema de Control Electrónico de Frenos Hojas de Trabajo en Clase y Campo N° 7.6, 7.7 y 7.8
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Material del Estudiante Módulo VII
TEXTO DE REFERENCIA
COMPONENTES DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTROL DE FRENOS
FDBKD006 Fig. 7.32.- Esquema de los elementos de Entrada y Salida del Sistema Electrónico
Los camiones de la serie “D” utilizan un Módulo de Control Electrónico (ECM) llamado IBC (Integrated Brake Control) para controlar el sistema de Control Automático del Retardador Hidráulico (HARC) y el Sistema de Control de Tracción (TCS). El IBC controla las funciones de ambos HARC y TCS y también de los sistemas del Ventilador Hidráulico y de Lubricación del Eje Posterior. También recibe la información de los sensores del eje posterior. El IBC recibe información de varios componentes de entrada tales como el sensor de Velocidad de Salida del Motor (EOS), el interruptor de presión del retardador, los sensores de velocidad de las ruedas derecha e izquierda y el interruptor de prueba del TCS. De acuerdo a la información de entrada, el ECM de frenos determina si se debe enganchar los frenos de servicio/retardador para el HARC o de parqueo/secundario para el TCS. Estas acciones van acompañadas del envío de señal a varios componentes de salida. Los componentes de salida incluyen los solenoides de Suministro y de control del HARC, la lámpara indicadora de enganche del retardador, los solenoides selector y proporcional del TCS y la lámpara indicadora del enganche del TCS. El ECM de frenos también proporciona al personal la capacidad de la memoria a bordo para el diagnóstico, la cual almacena los códigos de falla para estar disponibles al momento del servicio. El ECM del motor, el ECM de la transmisión, el VIMS y el ECM de frenos se comunican entre sí a través del Data Link. La comunicación entre los controles electrónicos permite que los sensores de cada sistema sean compartidos. FERREYROS S.A.A. Carlos Novoa – Jun06
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HOJA DE TRABAJO EN CLASE Y CAMPO N° 6.6
COMPONENTES ELECTRONICOS MATERIAL NECESARIO
PROCEDIMIENTO
Camión 793D Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema de Control Electrónico de Frenos Esquema Eléctrico 1.
Identifique los componentes electrónicos en el esquema siguiente y luego ubíquelos en la máquina, verificando su ubicación con el Esquema Eléctrico y con la ayuda del Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema de Control Electrónico de Frenos y un Camión 793C.
1
3-4-5-6
2
7
8 9 10
16-17
15
18-1914 20-21
12-13 11
4GZMD013
Fig. 7.33.- Componentes Electrónicos del Sistema de Frenos
Luz Indicadora del ARC Switch del Filtro del Diferencial Sensor de Velocidad Motor Switch de Filtro de Parqueo Switch del Retardador Sensor de Temperatura del Diferencial Sensor de Presión de Aire Solenoide de Suministro ARC Switch de Nivel Izquierdo del Diferencial Sensor de Velocidad de Rueda Derecha
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Sensor de Presión del Diferencial Switch de Rejillas de Enfriamiento Solenoide de Control ARC Switch del ARC Sensor de Presión de Freno de Parqueo Derecho Luz Indicadora del TCS Solenoide Proporcional TCS Switch de Nivel Derecho del Diferencial Sensor de Velocidad de Rueda Izquierda Solenoide Selector TCS
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Componentes del ARC
3
4 Solenoide de Control Acumulador Válvula de Control del HARC Solenoide de Suministro Solenoide de Descarga
2 1 5 FDBBF013 Fig. 7.34.- Componentes del ARC
4GZRF003
1
Sensor de Velocidad de Salida del Motor Sensor de Velocidad y Sincronización (Speed/Timing)
2
Fig. 7.35.- Componentes del ARC
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Componentes del TCS
1 4
2 3
Solenoide Proporcional Tomas de Presión de Freno de Parqueo Solenoide Selector Sensores de Presión de Freno de Parqueo
4GZPF005 Fig. 7.36.- Componentes del TCS
1 Sensor de Velocidad de la Rueda Derecha
4GZPF002 Fig. 7.37.- Componentes del TCS
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2. Complete la información acerca de los componentes electrónicos del sistema electrónico de frenos de la máquina. Elementos de Entrada Tabla 7.2.- Sensores del Sistema Electrónico de Frenos.
Sensor
N° de Parte
Tipo
Señal
Suminist ro
Presión de aire de frenos Temperatura de aceite del diferencial Presión del diferencial Velocidad de salida del Motor Velocidad de la rueda posterior izquierda Velocidad de la rueda posterior derecha Tabla 7.2.- Switches del Sistema Eléctrico de Frenos
Switches (Interruptores)
N° de Parte
Valor de Act. Valor de Des.
Posición
Filtro del Diferencial* Filtro del Freno de Parqueo* Filtro de Enfriamiento Retardador Manual Retardador Automático (ARC) Nivel de Aceite del Diferencial Lado Derecho Nivel de Aceite del Diferencial Lado Izquierdo Elementos de Salida Tabla 7.3.- Elementos de Salida del Sistema Eléctrico de Frenos
Descripción
N° de Parte
Resistencia
Solenoide de Suministro del ARC Solenoide de Control del ARC Solenoide Proporcional del TCS Solenoide Selector del TCS Luz indicadora de Aplicación del Retardador Luz indicadora de Activación del TCS
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TEXTO DE REFERENCIA
CONTROL AUTOMATICO DEL RETARDADOR HIDRAULICO (HARC)
FDBBD008 Fig. 7.38.- Esquema de los elementos de Entrada y Salida del ARC
La función del Sistema de Control Automático del Retardador Hidráulico (HARC) es modular el frenado del camión (retardo) cuando se desciende una pendiente larga para mantener una velocidad del motor constante. El sistema del HARC engancha los frenos de servicio/retardador. Si el interruptor ON/OFF se mueve a la posición ON, el HARC se activará si no se presiona el pedal del acelerador y el freno de parqueo/secundario está LIBERADO. El sistema del HARC se desactiva cuando se presiona el acelerador o se ENGANCHA el freno de parqueo/secundario. El ARC está fijado de fábrica para mantener una velocidad constante del motor de 1900 ±50 RPM. Las condiciones requeridas para la operación del ARC son: Interruptor de ON/OFF del ARC en la posición ON. El cambio seleccionado y el actual de la transmisión deben ser el mismo. La velocidad del motor debe ser mayor que la velocidad de activación (1800 RPM). El pedal del acelerador no debe estar presionado. La máquina debe estar descendiendo en una pendiente (la velocidad del motor tiende a incrementarse con el pedal del acelerador suelto).
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La válvula del HARC recibe aceite proveniente de la bomba de liberación del freno de parqueo a través de una válvula check. Este aceite irá a cargar al acumulador y pasará al solenoide de suministro. El solenoide de suministro controla la posición del carrete para permitir el paso de aceite hacia el solenoide de control. El solenoide de control modula el paso de aceite hacia los compensadores de desgaste de frenos para la aplicación de frenos. Este aceite pasa primero por unas doble check en donde se compara con la presión de aceite proveniente de los cilindros de frenos. El solenoide de descarga, se encarga de descargar el acumulador cuando se apaga la máquina
FDBBD006 Fig. 7.39.- Válvula dell HARC
El ARC proporciona protección contra la sobrerrevolución del motor. Si se alcanza una velocidad insegura del motor, el ARC enganchará los frenos. Cuando el camión se aproxime a la condición de sobrerrevolución, sonará una bocina y se prenderá una luz a 2100 RPM. Si el operador ignora la luz y la bocina, el ARC enganchará el retardador a 2180 RPM. Si la velocidad del motor se continúa incrementando, el ECM de la transmisión incrementará el cambio (sólo un cambio por encima de la posición de la palanca de cambios) o destrabará el convertidor (si la palanca de cambios está en el máximo cambio) a 2300 RPM. El ARC también proporciona al personal de servicio la capacidad de almacenamiento de códigos de falla, conteo de ciclos del solenoide y otra información de servicio. El sensor de speed timing del motor también es usado por el ARC para propósitos de diagnóstico. Si el ECM de frenos recibe una señal de entrada del sensor de speed timing, pero no del EOS, el ECM de frenos almacenará una falla del motor.
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TEXTO DE REFERENCIA
SISTEMA DE CONTROL DE TRACCION (TCS) 4GZPD003
Fig. 7.40.- Esquema de los elementos de Entrada y Salida del TCS
El Sistema de Control de Tracción (TCS) usa los frenos de parqueo/secundario (enganchados por resorte y liberados hidráulicamente) para disminuir las revoluciones en la rueda que está patinando. El TCS permite que la rueda que está con mejores condiciones de terreno reciba una cantidad incrementada de torque. El sistema es controlado por el ECM de frenos. El TCS anteriormente se conocía como Ayuda de Tracción Electrónica Automática (AETA). La operación del sistema no ha cambiado. Las principales diferencias son la apariencia del ECM, y que el TCS está ahora conectado al Data Link. El ET se puede comunicar ahora con el TCS. Un interruptor de frenos de servicio/retadador proporciona una señal de entrada al TCS a través del Data Link y realiza las siguientes funciones:
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1.
Cuando se ENGANCHAN los frenos de servicio o retardador, la función del TCS se detiene.
2.
El interruptor de frenos de servicio/retardador proporciona una señal de entrada necesaria para realizar una prueba de diagnóstico. Cuando el interruptor de prueba del TCS y la palanca del retardador están ENGANCHADOS simultáneamente, el TCS enganchará independientemente cada freno posterior. Instale dos manómetros en la válvula del TCS y observe la presión durante el ciclo de prueba. La presión del freno izquierdo se incrementará y disminuirá. Luego de una pausa, la presión del freno derecho se incrementará y disminuirá. La prueba se repetirá mientras el interruptor de prueba del TCS y la palanca del retardador continúen enganchados.
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La válvula del TCS tiene un sensor de presión de liberación del freno izquierdo y derecho. Con el ET se pueden observar las presiones durante la prueba. Cuando el solenoide proporcional está ENERGIZADO, el ET mostrará 44% cuando el freno esté completamente ENGANCHADO. NOTA: Durante la pru eba, los f renos de parqueo/secund ario deben estar liberados El TCS monitorea las ruedas a través de tres señales de entrada: una en cada mando y una en el eje de salida de la transmisión. El sensor de Velocidad de Salida de la Transmisión (TOS) monitorea la velocidad sobre el terreno y proporciona señales de entrada al TCS a través del Data Link. El TCS usa el TOS para desactivar el TCS cuando la velocidad sobre el terreno es superior a 19,3 km/h (12 mph).
CIRCUITO HIDRAULICO DEL TCS Cuando la máquina se desplaza normalmente, el solenoide selector se mantiene en posición central, bloqueando el drenaje a tanque del aceite, lo que mantiene las válvulas en posición para permitir el paso de aceite de liberación del freno de parqueo. Cuando el IBC decide que debe actuar el TCS sobre alguna rueda, el solenoide selector se desplaza, permitiendo que el aceite de ese lado se drene a través del solenoide proporcional que determina la cantidad de aceite que se va a drenar, controlando así la aplicación del freno de parqueo a dicha rueda, mientras que la otra rueda permanece liberada
ANOTACIONES
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2 0 0 D P Z G 4
S C T l e d o c i l u á r d i H a m e t s i S 1 4 . 7 . g i
F
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HOJA DE TRABAJO EN CLASE Y CAMPO N° 7.7
COMPORTAMIENTO ELECTRÓNICO DEL SISTEMA DE FRENOS MATERIAL NECESARIO
PROCEDIMIENTO
Camión 793D Llave de Batería Llave de Máquina Caja de Herramientas Manómetro de 800 PSI Lap Top con ET 7X1700 Communication Adapter / 171-4400 Communication Adapter II Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema de Control Electrónico de Frenos 1.
Revise las indicaciones que se dan a continuación y discuta en clase sobre la reacción de la maquina. Luego verifique sus suposiciones en la misma máquina con la ayuda del Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema de Control Electrónico de Frenos y un Camión 793D.
Funcionamiento del ARC Estacione la máquina en lugar seguro Coloque un Manómetro de 800 PSI en la toma de presión de Freno de Servicio Encienda la Máquina Mantenga enganchado el freno de parqueo Ejecute el ET, e ingrese al ECM de Frenos Ingrese al menú de “Diagnóstico” e ingrese a la prueba del ARC Presione el interruptor de activación del ARC Mantenga suelto el pedal del Acelerador Inicie la prueba y observe el comportamiento del sistema.
ANOTACIONES
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Funcionamiento del TCS Verifique con un Estacione la máquina en lugar seguro manómetro que las Levante la Tolva y coloque el cable de seguridad presiones coincidan Apague la máquina con las que Instale dos manómetros en la válvula del TCS aparecen en la pantalla del VIMS Encienda la Máquina Desenganche el freno de parqueo No aplique el freno de servicio Ejecute el ET, e ingrese al ECM de Frenos, En las últimas versiones los Ingrese a la Pantalla de Status y elija un grupo donde se observe los sensores de presión valores de presión de freno de parqueo (Puede observar estos valores de liberación del también en la pantalla del VIMS) freno de parqueo Presione el interruptor de prueba del TCS han sido eliminados Jale la palanca del retardador Observe la presión de cada freno durante el ciclo de prueba.
ANOTACIONES
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HOJA DE TRABAJO EN CLASE Y CAMPO N° 7.8
EVALUACION CON ET DEL SISTEMA DE FRENOS MATERIAL NECESARIO
PROCEDIMIENTO
Camión 793D Llave de Batería Llave de Máquina Caja de Herramientas Lap Top con ET 7X1700 Communication Adapter / 171-4400 Communication Adapter II Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema de Control Electrónico de Frenos 1.
Obtenga los datos solicitados utilizando el ET y luego analice sus resultados y coméntelos con la ayuda del Manual de Operación de Sistemas, Pruebas y Ajustes del Sistema de Control Electrónico de Frenos y un Camión 793D
Descarga de Datos del ET con el Motor Apagado Tabla 7.2.- Datos de Configuración del ECM de Frenos
Pantalla de Datos de Confi guración del ECM Descripc ión Valor Unidad Intente variar algunos de los valores y observe qué ocurre
Cambios
Identificación del Equipo Número de Parte del Módulo de Personalidad (Flash-File) Fecha de Desarrollo del Módulo Descripción del Módulo de Personalidad Código de Ubicación del ECM Código de Ubicación deseada del ECM Velocidad deseada de Retardo del Motor Estado de Instalación del Ventilador en Alta Estado de Instalación del Ventilador en Baja Total de Cambios a la Configuración Tabla 7.3.- Totales Actuales del ECM de Frenos
Totales Actuales Descripci ón Contador de ciclos de la Válvula de Control Contador de ciclos de la Válvula de Suministro
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Valor
Unidad
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Material del Estudiante Módulo VII
Tabla 7.4.- Códigos de Diagnóstico en el ET
Código
Código
Código
CODIGOS DE DIAGNOSTICO ACTIVOS Descripción
CODIGOS DE DIAGNOSTICO ALMACENADOS Descripción Veces Primera Ultima
EVENTOS ALMACENADOS Descripción Veces
Primera Ultima
Descarga de Datos del ET con el Motor Encendido Tabla 7.5.- Valores Actuales
Valores A ctuales (STATUS) Descripción del Parámetro Valor
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Unidad
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NOTAS DEL PARTICIPANTE
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DESARROLLO TECNICO JUNIO, 2006
DTSG2060-2006A Preparado por Carlos Novoa